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产学合作团·(株)Gensen·(株)S&K Theraputics,签订开发新药MOU
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2021-04-06我校产学合作团与新药开发专门风险企业(株)Gensen、(株)S&K Theraputics签订了业务协约。 通过此次协议,三家机构将紧密合作,促进自身免疫疾病和炎症性疾病治疗剂的事业化。 签约仪式5日在栗谷馆举行,亚洲大学产学合作团长兼LINC+事业团长权龙镇、(株)JENSEN代表李成浩、S&KTheraputics代表崔尚敦(株)代表(亚洲大学生命科学系•研究生院分子科学技术系教授)一同出席。 (株)Gensen是通过分子设计模型开发肽新药的专门风险企业。该公司2018年曾与我校崔相敦教授研究组开发的"利用肽治疗自身免疫疾病的候选物质"签订了40亿韩元规模的技术转让合同。 以此次业务协约为基础(株)Gensen计划接受亚洲大学研究组开发的后续肽候选物质的技术转让,扩大R&D管道。 后续技术转让规模相当于10亿韩元。 研究开发相关技术的韩国学校崔相敦教授(生命科学系•研究生院分子科学技术系)去年创业的企业(株)S&K Theraputics也参与了此次业务协约。(株)S&K Theraputics是专门开发炎症疾病低分子化合物治疗剂的公司。 我校产学合作团计划通过此次协议,与Jensen公司共同致力于自体免疫疾病肽治疗剂事业化,与S&KTheraputics公司为炎症性疾病化合物治疗剂事业化展开战略性合作。新药开发企业Jensen和S&K Theraputics也通过此次协议,决定今后为相互发展积极合作。(注:本文出现的所有人名均系音译)
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新产业融合技术研究中心与KIRD·英国苏塞克斯大学合作培养科技政策专家
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2021-04-01 我校新产业融合技术研究中心与国家科学技术人力开发院人才研究本部(KIRD)和英国萨塞克斯大学经营学院下属的科学政策研究团(SPRU)签订了3方业务协约。 3月24日举行了线上签约仪式。通过此次协议,三家机构决定构筑科学技术政策网络,不仅共享国内科学技术人才培养战略,还共享欧洲科技人才培养政策模式等,在研究、教育多方面积极合作。 为此,科技政策领域共同合作,共同策划和运营教育项目,交换学生及研修项目合作、科学技术政策领域的人力资源交流与合作、科学技术政策的访问教育和研究领域的信息共享等计划。 成立于2015年的新产业融合技术研究中心,为活跃智能电网、智能工厂、智能金融科技等新产业融合技术研究,正在进行企业及政府等产学联合研究及人才培养等方面的合作。 新事业融合技术研究中心主任李周然表示:"希望通过科学技术政策教育及研究领域的全球合作,培养世界级水平的科学技术政策专门人才,进行实用性的研究。“ (注:本文出现的所有人名均系音译)
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양지혜
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2021-05-26
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MR-IoT融合灾难应对人工智能研究中心与优步灾难系统签订MOU
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2021-03-29 我校MR-IoT融合灾难应对人工智能研究中心与(株)优步灾难系统签订了旨在灾难应对人工智能研究开发的业务协约(MOU)。 此次签约仪式于3月25日在优步灾难系统举行。MR-IoT融合灾难应对人工智能研究中心主任卢炳熙(软件系教授)、优步灾难系统代表张熙锡等两家机构负责人出席了此次签约式。 双方决定,通过协议在开发混合现实(MR, Mixed Reality)和物联网(IoT)融合技术开发方面的相互研究合作体系、利用第4产业技术(AR, VR, IoT, AI等)的灾难应对领域等公共研究课题的发掘、其他两机关的关心事项等方面相互合作。 (株)优步灾难系统是开发和制造气象设备和观测系统、灾难预报系统等自然、社会灾难应对的综合灾难防灾系统的灾难系统专门企业。 MR-IoT融合灾难应对人工智能研究中心负责人卢炳熙表示,"融合混合现实及物联网技术的人工智能决策支援技术正在成为未来产业中最重要的领域","将全力培养人工智能技术引领及高级专业人才"。 (株)优步灾难系统代表张熙锡表示:"通过政府及地方自治团体参与多种灾难安全事业和开发防灾系统,我们一直在进行物联网和人工智能技术相结合的研究","通过此次产学合作,我们将研究和开发将混合现实技术融入灾难应对领域的技术"。 我校被选定为科学技术信息通信部支援的‘大学ICT研究中心事业’,于2018年成立了"MR-IoT融合灾难应对人工智能研究中心"。通过与国内外各种机构合作及MOU的签署,共享灾难及安全领域相关技术和信息,开发和研究融合混合现实及物联网技术的设备。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-05-26
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与水原市签订新再生能源领域MOU
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2021-03-10 我校与水原市为了在新再生能源领域的培养和相互合作,签订了业务协约(MOU)。 3月5日举行的签约仪式以非面对面的方式进行,我校校长朴炯柱和水原市市长廉泰英出席了签约仪式。双方决定以此次协议为契机,为培养能源新再生能源领域及能源多元化文化进行紧密合作。 两个机关通过此次协议,共同执行新再生能源产业培育及能源转换项目,合作运营"地区据点能源中心"。 此外,双方还就共同开发能源产业相关技术达成了协议。 具体合作事项包括,组成新再生能源、氢能相关咨询团;连接水原市推进的地区能源中心和亚洲大学能源中心;联系地方自治团体、产业体、企业、学校研究机构,扩大新再生能源;推进能源模式转换活动;支援亚洲大学BK21事业等。 特别是,我校计划优先推进能源相关教育及咨询支援学术、研究、技术领域等活动。 另外,我校选定了产学合作特殊领域(生物保健、智能移动、新再生能源、人工智能大数据),为了与地区内的产业企业联系,集中培养特殊领域,正在运营企业合作中心(ICC)。目前,智能移动(smart mobility)和、生物·健康管理、新再生能源、AI·大数据领域的企业合作中心正在持续开展相关活动。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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与UAE原子能公司讨论合作方案
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2021-03-04 我校和阿联酋(UAE)原子能公司讨论了氢能和人工智能等未来产业领域的合作方案。 3月3日,朴炯柱校长和阿联酋原子能公司(ENEC, Emireates Nuclear Energy Corporation)CEO哈马迪(Mohamed Al Hammadi)通过视频会议交换了意见。 双方通过此次会议讨论了人工智能、氢能、产业数学等未来产业领域的合作方案。 参加此次会议的阿联酋原子能公司CEO穆罕默德·阿尔·哈马迪(mohammed al-hamadi)曾在2019年在我校获得名誉工学博士学位。 他从2007年开始担任阿拉伯联合酋长国原子能公司的代表,为在阿拉伯联合酋长国构筑和平性的原子能项目、维持两国的友好关系做出了贡献,并得到了我校的名誉博士学位。 穆罕默德·阿尔·哈马迪(Mohamed Al Hammadi)CEO表示:"今后访问韩国时,为了具体落实此次讨论的合作方案,将访问我校。“ (注:本文出现的所有人名均系音译)
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举行2021学年度第1学期外国新生入学典礼
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2021-03-02 举行2021学年度第1学期外国新生入学典礼 2月25日举行的入学典礼中,有本学期进入本科及研究生院的外国新生和姊妹大学交换生以及我校的全球支持者学生(AGA、Ajou Global Ambassador)等200多名学生参加。 国际交流组每学期都为外国学生举办入学典礼。由于新型冠状病毒的情况,此次活动以"ZOOM视频会议"的形式举行。 当天的活动在朴炯柱校长的欢迎词之后,按照学校介绍、授课及学校生活信息共享、性暴力预防教育、与全球支持者学生交流的时间顺序进行。学生们利用网络了解与校内生活相关的各种信息。 朴炯柱校长通过欢迎词表示:"不管网上还是线下,在亚洲大学的时间对于学生和学校所有成员来说都是一次拓展国际经验的机会。" 本学期有来自全世界41个国家300多名外国新生进入我校学习。此外,以新型冠状病毒未能进入韩国的外国学生为对象,提供经营学、韩国语及教养科目等共6个课程的"虚拟交换学生项目(Ajou Virtual Exchange Program)"。 我校为了外国新生及交换学生,正在运营全球支持者、NUBI、专业助手等多种项目。学生们可以通过文化体验、场地建设等活动及国际日,进行韩国及不同国家的文化交流活动。 本学期包括外国新生在内共有来自70多个国家的1000多名外国学生在我校学习。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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在无人驾驶移动领域展开合作...与韩华系统签订MOU
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2021-02-24 我校与韩华系统为了进行无人驾驶移动领域的研究合作,签订了业务协约(MOU)。 签约仪式于2月22日在我校燕岩馆举行。我校的产学部校长吴永泰和韩华系统研究开发本部长李秀在在协议书上签名并交换了协议。韩华系统的研究开发负责人和担任我们学校智能移动企业合作中心(ACES移动ICC)中心长的宋奉燮教授(机械)等教授们一同出席。 通过此次协议,两个机关将在共同研究夜景技术、利用相关研究机器及基础设施、运营协议体及相互技术咨询、提供相关教育项目等方面进行合作。 夜视是确保无人驾驶技术稳定性的必需辅助传感器,是车辆搭载用热成像照相机。该车具备白天和夜间、因雾或降雨难以观测的环境中也可以使用的性能,是能够用于无人驾驶夜景的移动领域的技术。签订协议的韩国学校和韩华系统两个机关计划,今后通过紧密合作,将热成像相机搭载的智能热成像发动机模块与AI技术融合,提高性能。 另外,我们学校"LINC+事业团"为了与地区内的产业企业联系,集中培养大学的特殊领域,正在运营企业合作中心(ICC)。目前,智能移动(smart mobility)和、生物·健康管理、新再生能源、AI·大数据领域的企业合作中心正在持续开展相关活动。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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金柱民教授共同研究组开发出可合成统一纳米颗粒的微细流体反应器
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2021-02-23 以我校金柱民教授研究组为首的共同研究组成功开发出了能合成均匀的纳米粒子的微细流体工学技术。因此,有望广泛应用于包括现场医疗诊断机器在内的微细流体工学相关技术的前置样本和反应工程等。 金柱民教授(化学工学系、研究生院能源系统系)研究组表示,通过与忠南大学教授李昌秀、瑞士苏黎世联邦理工大学(ETH Zurich)博士李成植的共同研究,开发出了新型的微流体元件基础微反应器。相关内容的论文题目为《利用惯性-弹性流动不稳定性的硅粒子合成用齿轮形态的微型混合器(Gear-shaped micromixer for synthesis of silica particles utilizing inertio-elastic flow instability)》。刊登为《Lab on a Chip》2021年2月7日的封面论文(inside front cover)。 亚洲大学的金柱民教授和忠南大学教授李昌秀、苏黎世联邦理工大学李成植博士作为共同通讯作者参与,今年完成亚洲大学研究生院能源系统学科博士课程的洪善玉(现乐天化学制品)作为第一作者参加了该研究。 最近,微细流体工学(microfluidics)技术被应用于通过医疗检查可以快速诊断结果的现场医疗诊断仪器(point of care diagnostic device)等多个应用领域。在微细流体工程中,流体的有效混合是样本的前处理及核心反应工程中必不可少的部分,也是决定微小元件性能的核心技术。 但是,由于暖流难以生成的微细流体元件的特性,很多情况下依赖于依靠扩散的低效率混合工程。依靠现有的流体力学效果的被动混合法为了提高混合效率,伴随着复杂的欧元设计和复杂的制造工艺。而且以层流为基础的混合法是在"正常状态流"的条件下进行的,因此表现出与随着流体界面生成物堆积的问题一样的局限性。 金柱民教授共同研究组发现,从稀释的高分子溶液中表现的流动不稳定性(flow instability)在具有收缩和膨胀反复构造的弯曲微细欧元中大幅提高,因此将其应用于高效率微细混合机的开发。 这样开发出的新型惯性-弹性基础的微细混合器与基本弹性基础混合方式相比,在宽流量范围内发挥着较高的混合效率。可以更加简单有效地混合更多的物质。对此,可以期待比高处理量微反应器更容易适用。 研究组确认,实际上在数百纳米大小的硅粒子合成上使用了新的微细混合器,可以合成具有均匀的粒子分布(在粒子构成的样本中,各大小粒子以何种比率存在的分布)的旧式粒子。另外,在现有层流基础反应器中经常出现的欧元不堵塞现象,可以长时间稳定地合成粒子。 金柱民教授表示:"通过此次研究,提出了可以最大化高分子溶液等粘弹性流体的流动不稳定性的细微油设计","另外,实际上适用于均匀的纳米粒子的合成方面具有重要意义。" 此次研究是在韩国研究财团先导研究中心及个人研究课题等的支援下进行的。 # 照片说明 * 左上: 结合曲线型欧元和收缩-膨胀反复构造的微细欧元形状,以及说明惯性-弹性流动不稳定性被用于混合过程的模型。 * 左下:通过牛顿流体的正常状态层流(a)合成的粒子呈现宽阔的立道分布和非球形形状(b)。 通过稀释的高分子溶液产生的惯 性- 弹性流动不稳定性(c)合成的粒子是大小均等的球形(d) * 右图:研究组论文被采纳为封面论文的《Lab on a Chip》2021年2月号 [出处: https://doi.org/10.1039/D0LC00834F] (注:本文出现的所有人名均系音译)
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양지혜
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2021-03-17
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朴大灿教授研究组发现控制细胞老化计时器的新方法
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2021-02-19 我校和首尔大学共同研究组发现了控制细胞老化计时器的新方法。还发现了被称为"细胞分裂计时器"的端粒重新组合的事例,这将成为解开细胞老化秘密的线索。 由我校的朴大灿教授(生命科学系,研究生院分子科学技术学系)和首尔大学李俊浩教授作为教授共同进行的此次研究,刊登在自然科学领域的世界级学术杂志《Nature Communications, IF=12.121)》2月17日刊上。我校研究生院分子科学技术系的金多恩学生作为共同作者参与了此次活动。 相关论文的题目是《胚胎干细胞中不是端粒序列而是由序列组成的端粒(Telomeres reforged with non-telomeric sequences in mouse embryonic stem cells)。 构成我们身体的细胞分裂增殖,维持生命现象。但是细胞是不能无限分裂的,在分裂过程中会有一部分的遗传信息消失。 端粒是染色体末端的保护结构,在细胞分裂时起到代替遗传信息消失的保护膜作用。端粒长度缩短到一定水平以下时,细胞就会进入停止分裂的细胞老化状态。但是,生殖细胞、干细胞、癌细胞等活跃分裂的细胞使用名为"端粒酶"的酶,维持端粒的长度,具有无限的分裂能力。 因此,为了能让细胞发挥正常功能,调节端粒的长度和分裂数量非常重要。特别是对端粒维持机电的正确理解,是无副作用的抗癌战略、延缓衰老的理论基础。 在一些癌细胞中发现了名为"替代性端粒维持机典(ALT, Alternative Lengthening of Telomeres)"的、不使用端粒酶维持端粒的机典。但是人类癌细胞的情况,即使使用ALT,也只是报告了具有一般反复序列的端粒的事例。 研究组在哺乳类模型中首次确认了不是以显示这种一般反复序列的端粒,而是以具有其他结构的形态重新组合的事例,并取得了成功。在端粒酶不活性的小鼠胚胎干细胞培养中,有一部分细胞激活了ALT,恢复了正常的分裂速度。当时的ALT细胞不是单纯反复序列,而是其独特的序列被放大。 朴大灿教授的研究小组将这一技术命名为"mtalt(mouse template for ALT)",通过这一技术,找到了人类癌细胞中存在另一种形态的端粒的可能性。 另外,研究组为了追踪ALT的实际运作过程,在端粒长度正常的细胞、处于老化状态的细胞、ALT活跃后的细胞等多种时点的老鼠胚胎干细胞上,利用了遗传体、转录体、单一细胞转录体、蛋白质体分析等多种混合技术。 通过这些成功查明ALT细胞的分子特征。 研究组表示:"通过此次研究,人类癌细胞中有可能存在另一种形态的端粒","端粒的概念不是由染色体末端的反复序列结构和端粒酶构成的单纯公式,而是扩大为保护染色体末端的多种机电的总称,做出了贡献。" 此次研究由科学技术信息通信部和韩国研究财团推进的新进研究者支援事业、中坚研究者支援事业支援完成。细胞分裂导致的端粒变化和ALT机电活性说明模型(注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-03-17
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国际研究生院选定为韩国国际协力团"市民社会领导力"事业运营机关
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2021-02-17 我校国际研究生院为了培养主导发展中国家发展的核心人才,将开始运营"亚洲市民社会领导力"领域的硕士学位课程。 2月16日,国际研究生院被选定为韩国国际协力团(KOICA)主办的"亚洲市民社会领导力"领域硕士学位课程运营大学。因此,从2021年开始到2025年为止的5年里,将获得约20亿韩元的国库支援,推进新的国际开发合作事业。 韩国国际协力团(KOICA)为了帮助发展中国家培养能够为经济、社会发展做出贡献的核心人才,正在运营硕士学位研修项目。此次活动的重点在于"亚洲市民社会领导力"领域,分享韩国市民社会发展和成长的经验,培养发展中国家市民社会领袖。 通过竞争投标被选定为教育运营机构的国际研究生院从今年开始的5年间将运营3次教育课程,各选拔15名,共选拔45名学生进行教育。教育课程的重点是为亚洲主要发展中国家的市民社会发展和构建全球合作体系,加强人力资源。研修生们通过17个月的教育课程,"市民社会学硕士(市民社会领导能力)" 获得学位。亚洲大学政治外交系教授姜信求负责该事业。 我们学校国际研究生院从2004年开始运营韩国国际合作团(KOICA)支援的国际通商及国际经营、产业及贸易政策、能源政策领域的硕士学位课程,积累了国际开发合作领域教育运营的经验。 国际研究生院院长金炳宽表示:"新运营的'亚洲市民社会领导力'教育课程是帮助发展中国家市民社会健康发展的人才培养项目","通过与合作伙伴国家的人才分享韩国的经验和事例,相关国家市民社会不仅能应对本国的发展,还能为应对全球层面的共同议题奠定基础。"(注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-03-17
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李济灿教授的研究选定为反应化学&工程封面论文
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2021-02-10 我校环境安全工学系的李济灿教授开发了比现有工程更经济的高分子单体生产工程,相关论文被选定为《Reaction Chemistry & Engineering》网络版最新一期的封面论文。 相关论文的题目是《ANEY催化活用尼龙单量体生产工程经济性提高研究(Economically-feasible production of a nylon monomer using RANEY® catallysts)》。 在论文中,李济灿教授研究了如何弥补目前商用化的尼龙单体生产工艺的缺点,提高该工艺的经济性。尼龙是广泛用于纤维、薄膜等日常生活的产品的原料,是一种高分子物质。 李教授表示:"提高工程经济性的研究是工程在工学领域商业化的必需部分","虽然在单一研究室的规模上系统地进行相关研究并不容易,但是以此次研究为基础,今后将继续进行有经济性的工程开发的研究"。 # 图片来源 - Royal Society of Chemistry (注:本文出现的所有人名均系音译)
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廉东日教授研究组在石墨烯中查明新的非线性光特性
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2021-02-01 我校研究组查明了"梦想新材料"石墨烯中出现的新光学现象。因此,有望用于以二维物质为基础的超高速光信号处理或量子通信、量子传感器等量子技术领域。 廉东日(物理系,研究生院能源系统系,照片左)研究组表示,已经查明了两张断层石墨烯叠在一起时,出现了大幅提高的非线性光信号。相关内容是题为《在两层石墨烯中通过调整扭曲角度产生三级协调波(Enhanced third-harmonic generation by manipulating the twist angle of bilayer graphene)》的论文。刊登在光学领域国际学术杂志《光:科学与应用(Light: Science & Applications) IF=13.714, IF(%)=2.577》1月21日网络版。 亚洲大学研究生院的河成周(博士课程,照片中间)、朴南勋(博士毕业,照片右侧)作为第一作者参与了此次研究,亚洲大学新材料工程系教授李在贤、化学系教授柳英东、物理学教授朴志勇、研究生院能源系统系教授安光俊和首尔市立大学教授郑在一(物理学)也一同参与了研究。 由单一碳素原子层组成的代表性二维物质石墨烯(graphene)不仅具有高度的传导性和透明性,而且具有灵活性,因此作为新一代电元件及光学元件的基础的未来材料备受关注。如果在断层石墨烯上斜着叠加其他断层石墨烯,就会出现由无限制花纹(Moire pattern)组成的超晶格(superlattice)结构,而此时根据扭曲角度,电阻干脆消失的超导体或完全不通电的绝缘体等现有断层石墨烯中看不到的独特物理现象,最近备受关注。无花纹,是指将具有细密周期的网或两张布料斜叠在一起时,形成比原来周期更大的周期的超格子花纹。 廉东日教授的研究组注意到,进入被强光扭曲的两层石墨烯时发生的非线性光学现象。特别是,根据两层石墨烯的超晶格结构,形成电子状态密度的半霍夫特异点(van Hove singularity,固体物理领域中电子状态密度函数具有峰状不连续性,特异点之间的能量间隙达到入社光能的三倍时,会产生大幅提高的三次调谐波。研究组通过前期控制,获得了比断层石墨烯最高提高60倍的非线性光波长转换信号。 廉东日教授说:"通过这次研究,首次发现石墨烯的积层角度会成为控制和提高二维物质非线性光特性的新变数","今后可以利用二维物质的非线性光特性,为超高速光信号处理和量子技术领域的光源应用做出贡献"。 此次研究是在韩国研究财团中坚研究者支援事业和韩国能源技术评价院能源人力培养事业的支援下进行的。 (左)扭曲的两层石墨烯的光学显微镜照片。每个颜色以不同的旋转角度表示叠层区域。(右)在两层石墨烯中测定的三次谐波产生图像 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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양지혜
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