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3D Vektormagnet mit konfokaler Mikroskopieeinheit

3D Vektormagnet mit konfokaler Mikroskopieeinheit
带有共焦显微镜装置的 3D 矢量磁体
批准号:
321088037
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2016
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2015-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Der dreambeantragte 3D-Vektormagnet with konfokaler Mikroskopie-Einheit erfüllt zwei Funktionen:Einerseits soll damit ein irreparabel defektes 1D-Mikromagnet-System ersetzt韦尔登.因此,必须在最重要的Weise(3D Magnetfeld,光学信息)中进行实验,以确保韦尔登在国际上的有效性。在磁致发光光谱仪的研究中,我们发现了一种独特的Halbleiter-Nanostrukturen(selbstorganisierte und kolloidale Quantenpunkte,Nanocluster,Nanobänder,1D und 2D Materalien)知识,它可以改善韦尔登的Neuland。一种基于纳米晶和量子点的磁共振晶体管,主要用于自旋电子学、Solotronik和能量转换。Dahochortsaufgelöste optische Experimente an individuellen Nanokristallen/Quantenpunkten erwarten wir fundamental neue Erkenntnisse zur Spin-Spin Wechselenchung,zur(kohärenten)Dynamik und zu Transport- und Energietransferprozessen in anisotropen Nanomaterialien.所有的最终解决方案纳米晶体和纳米团簇的研究韦尔登的,这将是一个原子的极限。
英文摘要
Der hier beantragte 3D-Vektormagnet mit konfokaler Mikroskopie-Einheit erfüllt zwei Funktionen: Einerseits soll damit ein irreparabel defektes 1D-Mikromagnet-System ersetzt werden. Andererseits sollen die zukünftigen experimentellen Möglichkeiten in sehr signifikanter Weise (3D Magnetfeld, konfokale Optikeinheit) erweitert werden um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit dem beantragten Gerät soll im Bereich der konfokalen Magnetolumineszenz-Spektroskopie an individuellen Halbleiter-Nanostrukturen (selbstorganisierte und kolloidale Quantenpunkte, Nanocluster, Nanobänder, 1D und 2D Materalien) wissenschaftliches Neuland betreten werden. Einen Schwerpunkt der geplanten Untersuchungen bilden (magnetisch) dotierte Nanokristalle und Quantenpunkte mit maßgeschneiderter Formund Kristallanisotropie für Anwendungen in der Spintronik, der Solotronik und der Energiekonversion. Durch hochortsaufgelöste optische Experimente an individuellen Nanokristallen/Quantenpunkten erwarten wir fundamental neue Erkenntnisse zur Spin-Spin Wechselwirkung, zur (kohärenten) Dynamik und zu Transport- und Energietransferprozessen in anisotropen Nanomaterialien. Als ultimatives Limit sollen Nanokristalle und Nanocluster studiert werden, die mit einzelnen Atomen dotiert sind.
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