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本文转自:科技日报氪原子首次捕获并形成一维气体有助理解原子和分子行为【总编辑圈点】科技日报北京1月22日电 (记者张佳欣)英国诺丁汉大学科研团队首次将惰性气体氪(Kr)的原子一个一个地捕获到碳纳米管中,形成...……更多
科学家用铜和碳原子锻造出世界上最细的金属线
现在,研究人员正在利用计算工具寻找新的一维材料,这些材料可以从已知的三维晶体中剥离出来,包括迄今为止发现的在0 K下稳定的最薄的金属纳米线。EPFL的研究人员利用计算工具寻找新的一维材料,这些材料可以从已知的...……更多
纳米材料在材料科学领域的先进性
...:一、纳米材料的定义纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度(1-100纳米)或由它们作为基本单元构成的材料。这一尺度范围使得纳米材料展现出独特的物理、化学和生物学性质,与传统材料相比具有显著的差异。...……更多
物理学家追踪维度的持续变化如何影响超流体的集体性质
...个国际研究小组首次探测了超冷量子物质的维度交叉。在一维和二维之间的状态中,量子粒子根据探测它们的长度尺度将它们的世界感知为一维或二维:对于短距离,它们的世界是一维的,但对于长距离来说,它们是二维的。从...……更多
...准二维铬纳米栅格标准物质、二维硅纳米栅格标准物质、一维硅纳米光栅标准物质3项国家一级标准物质,能够同时满足纳米制造产业角度和长度校准需求,为新一代信息技术、新材料、生物制造、高端装备等领域的纳米制造提...……更多
科学家用活字印刷法合成单原子催化剂,已实现均一性公斤级合成
...究,并取得了一系列创新性的研究成果,包括高稳定性的一维中空纳米笼结构催化剂、核壳结构、纳米团簇催化剂等[3-7]。最近,单原子催化剂在诸多催化反应中,表现出优异的催化活性和应用潜力,这主要归因于其原子利用率...……更多
研究证明了量子系统中有序形成的新机制
...展量子活性物质的理论,并揭示其普遍性质。更多信息:一维量子多体系统中的活动诱导铁磁性,物理评论研究(2024)。在arXiv上: DOI: 10.48550/arxiv.2308.04382期刊信息: Physical Review Research , arXiv ……更多
康奈尔大学的技术突破可能会彻底终结电池易爆炸起火的问题
...了固态电池中的锂离子传输能力。这种新型晶体设计具有一维纳米通道,可显著提高离子传导性,有望成为更安全的电池,并有望应用于水净化和生物电子学领域。研究人员通过融合两种扭曲的分子结构,开发出了一种能够吸收...……更多
糖醋排骨里竟然藏着“高科技材料”!这么厉害,到底是个啥?
...时间等参数,可以让产物在衬底上进一步生长,从而得到一维纳米管材料或者二维薄膜材料。电化学法,以特定原料作为电极,并通过特定电解液形成电路,通过施加一定的交变电压便可以将量子点从原料电极上剥离下来。这种...……更多
...应力效应协同调控新方法,开发了具有卓越电催化性能的一维串状纳米笼低铂催化剂,显著提升了氢燃料电池的输出功率和使用寿命。他还构筑了以超薄铂层为壳的铂基核壳结构催化剂新体系,揭示了核壳结构催化剂稳定性调控...……更多
新技术让科学家能够创建无电阻电子通道
...如此高的分辨率可视化它们。我们的工作首次展示了这些一维状态在原子尺度上的样子,包括我们如何改变它们 - 甚至创造它们,“第一作者Canxun Zhang说,他是伯克利实验室材料科学部和加州大学伯克利分校物理系的前研究生研...……更多
一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...想办法,让同一个格点中多余的原子被“吹走”,如果是一维光晶格钟,科学家也有一套方法,来控制和评估这种碰撞带来的影响。评估的越准,密度频移带来的不确定度就越小。 当然,对系统不确定度的影响还有很多其他因...……更多
...现了锶原子(87Sr)的激光冷却,并将其束缚在长寿命的一维光晶格中,利用一束预先锁定到超稳腔的超稳激光来探寻锶原子钟态跃迁,并实现了光钟闭环运行。通过两套独立的锶原子光晶格钟进行了频率比对测量,得到单套光...……更多
...测技术的进步,实验研究发现在某些特定壁面上,尤其是原子级的光滑材料表面,气体分子更倾向于发生镜面反射。这种镜面反射现象导致通过纳米通道的气体流量显著高于Knudsen理论预测值。Smoluchowski给出的修正模型虽然试图...……更多
非厄米玻色哈伯德模型的严格求解取得进展
...热力学极限下超流-莫特相变/=0.17155。 多体可积模型,如一维海森堡自旋链、Yang-Gaudin模型和一维哈伯德模型等,对于推进量子多体系统理论和方法学的发展,发挥了重要作用。尽管Lieb和Wu在1968年就严格求解了的著名的一维费米...……更多
科学家首次观察氢和氧原子结合形成微小的纳米水泡
...)发布博文,科学家首次在分子尺度上实时观察到氢和氧原子结合形成微小的纳米水泡。氢气(H₂)和氧气(O₂)反应生成水(H₂O)这一化学方程式,帮助我们更好地认识水的形成过程以及化学反应的基本原理。来自西北大...……更多
...现了锶原子(87Sr)的激光冷却,并将其束缚在长寿命的一维光晶格中,利用一束预先锁定到超稳腔的超稳激光来探寻锶原子钟态跃迁,并实现了光钟闭环运行。通过两套独立的锶原子光晶格钟进行了频率比对测量,得到单套光...……更多
一文读懂安检机器的工作原理
...物体位置r的函数。经过一定的推导可以得到,t(θ,r)对r作一维傅里叶变换,其实就和 μ(x,y)对x,y作二维傅里叶变换后再沿着θ方向“切片”的结果一致下图对上面的公式进行了形象地说明,从左至右分别是沿着θ方向进行X射线成...……更多
PRL:超对称波导完美激发拓扑态
...学学院李涛、祝世宁课题组通过超对称变换方案,实现了一维晶格中拓扑态的完美激发,并在硅波导阵列中实验展示了SSH模型拓扑边界态的宽带高效激发。图1.超对称波导完美激发拓扑零模示意图光学拓扑态通常出现在拓扑相不...……更多
从生命基石到材料之王,看碳元素如何影响世界
...是生命的基础,还在于它能够形成种类繁多的化合物。碳原子能够与其他碳原子以及多种其他元素形成稳定的共价键,这使得碳成为有机化学的核心。从简单的烃类到复杂的生物大分子,如蛋白质、核酸和多糖,碳元素都是不可...……更多
Excel教程:Excel二维表转一维表的两种经典操作技巧(上)
.../0086.html?id=rtdfyguhijoTDRFYGUH今天向大家分享两种二维表格转一维表的改造方法,各位表亲们都一起来看看吧!1.一维表,二维表分别是什么?“维”是指物质在时空中的衡量参数。一维是线,二维是面。三维我是38/24/36,是不是很Ni...……更多
麻省理工学院研究人员实现前所未有的原子接近度
接近是许多量子现象的关键,因为当粒子接近时,原子间的相互作用会更强。在许多量子模拟器中,科学家将原子尽可能地排列在一起,以探索奇异的物质状态,并构建新的量子材料。这项技术为探索物质的奇异状态和制造新...……更多
...过不断吸纳国内外优秀人才和研发投入,先后设立江苏省原子层沉积技术工程技术研究中心、江苏省外国专家工作室等科研平台,在原子层沉积反应器设计技术、高产能真空镀膜技术、真空镀膜设备工艺反应气体控制技术等前沿...……更多
中国团队实现新兴二维材料宏量制备 量子通信等应用前景广阔
...义。吴忠帅研究员介绍说,二维过渡金属碲化物材料由碲原子和过渡金属原子(如钼、钨、铌等)组成,其微观结构类似于“三明治”,过渡金属原子被上下两层的碲原子“夹”住,形成层状二维材料。例如,过渡金属碲化物具有...……更多
...果。石墨烯,是首个被发现可在室温下稳定存在的由单层原子或分子组成的晶体,具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革命性的材...……更多
科学家用纳米曲率调控单原子电催化剂活性,有望提高电催化剂效率
...立大学助理教授林彦玮课题组开发了一种能够广泛影响单原子电催化剂(single-atom catalysts,SACs)反应性能的新方法。通过纳米曲率诱导的场效应,实现了对 SACs 活性的精确控制。由于电场可通过根据其极化率和偶极矩改变吸附...……更多
...计算机提供了最有希望的架构之一。研究人员早些时候在一维晶体中实现了多达61个离子的量子模拟。离子晶体是由离子结合在一起形成的固体,这些离子以规则的“晶格”(固体内部原子、离子或分子的对称三维结构排列)形式...……更多
...使用先进的成像技术,首次绘制了中熵和高熵合金的单个原子的三维(3D)图。相关论文20日发表在《自然》杂志上。在应用合金时,工程师面临着一个常见的权衡取舍:坚硬的合金往往会变脆并在压力下破裂,而那些在压力下...……更多
南科大团队实现无扩散的单光子波包,或实现更复杂的量子系统
...数的光子分布。后面的操作则难度更高,需要把一束进行一维艾里调控的泵浦光,对准原子系综中心并均匀作用在原子上面。同时,原子系综必须处于原子密度最优的状态之下。这是整个实验最高难度的部分,需要细心地优化所...……更多
科学家实现平面纳米位移的光学感测,为半导体制造提供新方案
...编码,让测量精度得以提高。然而,上述研究依旧停留在一维位移,对于面内移动无法实现完整表征。多年来,中国科学技术大学鲁拥华副教授和团队一直深耕于微纳光学赋能的精密位移感测,致力于发展高精度、集成度高、多...……更多
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本文转自:人民网-北京频道人民网北京1月16日电 (记者池梦蕊)1月15日,在北京市十六届人大三次会议的首场新闻发布会上
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本文转自:人民网-湖北频道两会声音魏春辉代表建议加快形成湖北6G产业核心竞争力人民网武汉1月16日电 (记者周雯)16日
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潘玉军,男,出生于1971年7月 ,山东潍坊安丘人。中国经济十大创新人物,北京恩源科技有限公司创始人 。现任北京恩源科技有限公司董事长
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