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...合作者利用核径迹技术,制备出具有超高能量吸收密度的力学超材料。相关成果发表在《自然·通讯》上。作为一类新兴的力学超材料,纳米晶格可以在更轻质的情况下实现超常的力学性质,有望在高性能材料领域带来变革性的...……更多
...衍辉研究团队通过多尺度结构设计,成功制备了兼具超强力学强度和高隔热性的高熵多孔硼化物陶瓷材料。同时,该材料还展现出了2000℃高温稳定性。相关研究成果近日刊发于国际期刊《先进材料》。随着飞行速度的不断提升...……更多
...院褚衍辉团队通过多尺度结构设计,成功制备了兼具超强力学强度和高隔热的高熵多孔硼化物陶瓷材料。同时,该材料还展现出了2000摄氏度高温稳定性。随着新一代高超声速飞行器飞行速度的不断提升,对隔热材料的力学强度...……更多
科技圈沸腾!揭秘室温超导技术到底是什么?
...挥其惊人的导电性能,这意味着未来我们能够在家中使用超高速的电子设备、无磁浮列车乃至魔幻般的能源传输系统。那么,室温超导技术到底是什么秘密?在探寻这个划时代技术背后的真相之前,让我们一起跌入这场科学的深...……更多
科学家制备2英寸二硫化钼单晶薄膜,推动亚纳米芯片走向实际应用
...制前驱体的比例,调控低对称界面缓冲层的形成及生长动力学,他们在工业兼容的 c 面蓝宝石衬底上,以外延方式生长出了 2 英寸的单层二硫化钼单晶薄膜。针对单层二硫化钼单晶薄膜的物理机制,他们先是从材料对称性的角度...……更多
...晶格现象。电子结构的调控:载流子对石墨烯的影响通过密度泛函理论的计算,我们发现在空穴掺杂下,石墨烯的键长对于空穴密度极为敏感,而对于电子掺杂则不敏感。具体而言,空穴注入导致键长单调增加,而电子注入则不...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...在1934年,诺奖得主尤金·维格纳(Eugene Wigner)基于量子力学做出了一个革命性的理论预测:在极低的温度和密度条件下,电子之间的相互斥力会使它们自发形成一种紧密排列的晶体结构(晶格)。种结构被称为维格纳晶体。材...……更多
物理学家在90年后终于捕捉到神秘的维格纳晶体
...列。 这些晶体的行为不符合经典物理学,而是符合量子力学,束缚电子的行为不像离散粒子,而是像单个波。各种涉及二维系统的实验,旨在检测这种行为的结果,已经提出了维格纳晶体存在的间接证据,但直接证据的获得有...……更多
科学家观测到光的负温度稳定热平衡态,为研发负温度热机打下基础
...平衡态,更重要的是他们首次实现了在负温度状态下的热力学过程,其中包括等熵压缩、膨胀过程以及 Joule expansion,为研发负温度热机打下了基础。日前,相关论文以《负光学温度条件下光子-光子热力学过程的观测》(Observatio...……更多
神奇的金属拉伸变换,为何压力下的铁皮都能变成盆子?解密秘密
...用。 金属拉伸变换的过程金属的拉伸变形是一种重要的力学现象,它涉及到原子的重新排列和滑移过程。当外力施加在金属上时,原子之间的相互作用受到干扰。这些相互作用包括金属中的金属键和金属晶体中的晶粒间结合。...……更多
人报甘头条  |  兰州大学研究团队在揭示氧化钌晶体微观磁结构方面取得重要进展 ​
...源的理解,而且为表征RuO2薄膜的反铁磁序提供了一种动力学方法。4d过渡族金属氧化物RuO2一直被认为是泡利顺磁体,由于具有较高的导电性和热稳定性,其在技术应用领域发挥着重要作用。近期国内外一系列研究结果表明,RuO2...……更多
神奇!敲击铁皮竟变盆子?金属拉伸之谜揭晓
...过程会在金属中形成一个新的晶粒结构,使其具有更好的力学性能。除了滑移外,金属晶粒还可以发生晶界移动和再结晶等现象。晶界移动是指晶体边界的位置发生变化,从而使得晶粒形状发生改变。而再结晶则是指原先的晶粒...……更多
金属拉伸变盆子?不可思议的现象背后有何奥秘?
...其屈服强度时,金属会突然断裂。这种断裂点通常是金属力学性质的一个重要指标,在一定程度上决定了金属的使用范围和性能。金属拉伸变盆子的原因还与金属晶粒的运动有关。金属通常具有晶格结构,晶粒在拉伸过程中发生...……更多
隧道效应-----现代穿墙术,从BSC理论聊到约瑟夫森效应
...就像你用手拍打一面玻璃一样。但是,你知道吗,在量子力学的世界里,这种事情是可能发生的,而且还有一个专门的名字,叫做隧道效应。隧道效应是一种很神奇的现象,它的意思是,一个粒子有一定的几率能够穿过一个本来...……更多
探秘室温超导技术:全球科技圈的焦点与无限潜力
...减少了能源资源的浪费。此外,室温超导技术可以实现高密度的能量储存,从而解决了能源储存的难题。这些应用有望改变能源行业的格局,推动清洁能源的发展和利用。室温超导技术还将对电子设备的性能和功能带来巨大的提...……更多
上新世温暖时期西风带向极地减弱丨《自然》(20210107出版)一周论文导读
...何从一种相转变为另一种相。作者展示了通过精确的量子力学计算训练的原子机器学习模型如何有助于描述一个有10万个原子(10纳米长度尺度)的系统的液体非晶和非晶-非晶转变,预测结构、稳定性和电子性质。他们的模拟揭...……更多
...平整反铁磁金属单晶薄膜的关键制备技术,使超快速响应超高密度反铁磁随机存取存储器的研制成为可能,有望大幅提升手机、计算机等信息产品运行速度。该研究由北京航空航天大学材料学院磁性功能材料研究团队、华中科技...……更多
奇怪的电子行为变得更加奇怪:光谱观察到的电荷分裂
...开发的潜力。该发现已发表在《自然》杂志上。基本量子力学告诉我们,电荷的基本单位是牢不可破的:电子电荷是量子化的。然而,我们已经认识到例外是存在的。在某些情况下,电子将自身排列在一起,就好像它们被分裂成...……更多
...能量变化,可以在动量与能量空间测量物质微观结构的动力学行为,是研究材料元激发(如晶格、自旋动力学)最直接的工具。CSNS根据元激发的能量尺度和能量分辨的需求,规划了三台直接几何非弹性中子散射谱仪。本次建成...……更多
一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...子不要进来“捣乱”。并且,配合差分管能有效保证主腔超高真空并实现20s的晶格原子寿命,还解决了原子炉带来的黑体辐射频移的问题。该原子源的相关研究成果曾于2023年发表在Review of Scientific Instruments上。 针对Dick效应,团...……更多
科学家研发图灵结构制氢催化剂,解决催化系统低维材料不稳定难题
...。该课题组的研究方向包括纳米材料与先进材料的制备、力学性能、实验力学、材料表面工程等。他表示:“我们是催化领域的新兵,因此看问题的角度和传统催化领域不太一样。”正因为这样,审稿人也对该研究的创新性高度...……更多
压一块铁皮就变盆子?金属拉伸背后的不可思议之处!
...中排列的方式。晶格结构决定了金属的物理、化学性质和力学特性。金属通常具有紧密堆积的结构,其中金属原子以三维排列。金属的拉伸过程 金属的拉伸是指在外力作用下,金属材料沿着一个方向逐渐延伸。在拉伸过程中,...……更多
研究人员提出了基于原子尺度缺陷的永久数据存储新途径
...数据量正在激增。这就需要有新的技术来提供更高的存储密度,并结合安全的长期数据存档,这远远超出了传统数据存储设备的能力。德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心(HZDR)领导的一个国际研究小组现在提出了一种基于碳化硅...……更多
...(CIBF2024)在重庆国际博览中心举办。太蓝新能源携120Ah超高能量密度体型化全固态锂金属电池及多款半固态锂电池、PACK、先进材料等展品亮相CIBF2024,多方位展示太蓝核心科技成果和半固态电池系统解决方案。据了解,CIBF2024集...……更多
销量好不好全靠名字撑
...相互作用力,在增强微观结构稳定性的同时,提高电池动力学性能,提升锂离子运输效率。此外,凝聚态电池还聚合了包括超高比能正极、新型负极、隔离膜、工艺等创新技术。凝聚态电池技术首先进行民用电动载人飞机项目的...……更多
韩国科学家研发出可快速充电的钠离子电池
...料嵌入由金属有机框架衍生出的多孔碳中,改善了反应动力学。同时,他们还合成了高容量的正极材料,使正负极材料的搭配能够平衡并缩小能量存储速率的差异,从而创建出高性能的钠离子存储系统。由新研发的正负极组成的...……更多
中国散裂中子源“高能非弹谱仪”正式亮相,预计明年投入使用
...性激发和晶体场激发等特性研究,为物理、化学、材料、力学和交叉学科研究提供支撑。从2017年开始,中大就与中国科学院高能物理研究所开展合作,计划在散裂中子源上建设我国第一台高能直接几何非弹性中子散射飞行时间...……更多
科学家揭开电磁子的秘密:晶格振动和自旋如何相互作用
...们既证明了晶格内的原子确实在电磁子中移动,又揭示了能量是如何在晶格和自旋之间传递的。他们研究的一个惊人结果是,原子首先移动,而自旋移动的时间稍晚。当太赫兹脉冲撞击晶体时,电场推动原子运动,引发电磁子的...……更多
...和运行稳定性。从创新点来看,工程从原子分子层面在动力学和热力学两方面揭示固/氢反应效率提高的本质原因,从理论上指导高能量密度新型稀土储氢材料体系成分与结构设计。对储氢合金材料的某些性能提出了更高的要求...……更多
乔世璋院士团队研发双金属催化剂,实现高锂硫电池功率密度
...,依据勒夏特列原理,首次提出了硫还原反应(SRR)的动力学趋势。这一趋势所描述的内容是:SRR 的动力学会随着多硫化锂浓度的增加而提升。也就是说,这两者之间存在着数学关系。这个趋势显明:可以通过设计相关的催化...……更多
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魅族21 Note正式发布 全系16GB大内存2599元起
5月16日下午,星纪魅族正式召开「FlymeAIOS暨魅族21Note手机特种兵发布会」,全新FlymeAIOS系统、魅族21Note
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振华ZILLION 850W/1050W电源开卖
前一段时间,振华推出了ZILLION650W/750W电源。这次振华又带来了ZILLION850W/1050W电源,以满足中高端用户的装机需求
2024-05-21 20:56:00
银昕推出FARA 514X机箱:全穿孔网状前面板设计
银欣(SilverStone)宣布,推出FARA514X机箱。这是一款ATX中塔机箱,提供了双360mm水冷排安装位置
2024-05-21 20:55:00
英特尔公布更多Lunar Lake细节
在高通带着伙伴推出采用骁龙X系列处理器笔记本的同时,英特尔这边也公布了LunarLake处理器的更多细节,这款处理器会在今年第三季度推出
2024-05-21 20:57:00
振华LEADEX III金牌全模电源上市
近日,振华对产品线进行了更新,带来了新款LEADEXIII系列金牌全模电源。目前新产品已登陆电商平台,并开始销售了,提供了额定功率650W至1000W的产品可选
2024-05-21 20:55:00
铭凡旗下原子侠X7 Ti迷你PC开售
在今年的CES2024大展上,Minisforum(铭凡)发布了今年旗下顶级型号,属于子品牌AtomMan(原子侠)的X7Ti迷你PC
2024-05-21 20:56:00
骨伽带来小乘风MX600 mini机箱:支持M-ATX背插
近日,骨伽(Cougar)带来了小乘风MX600mini,这是一款支持M-ATX背插主板的机箱,配有4mm钢化玻璃侧透面板和双16cm散热风扇
2024-05-21 20:55:00
千元级平板推荐:追剧、学习、音乐全都要!
想在预算1000元左右入手一款平板?既要满足追剧的快感,还能享受音乐的韵律?没问题,我这就给你推荐两款性价比超高的平板
2024-05-21 21:00:00
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随着618购物节的脚步日益临近,家居升级成为了不少人的关注焦点。其中,洗烘套装以其便捷性和实用性,尤其受到都市快节奏生活人群的青睐
2024-05-21 20:59:00
1.5匹空调对决:小米柔风与巨省电pro,你选谁?
在炎炎夏日,一款高效、节能的空调无疑是每个家庭的必备神器。今天,我们就来对比两款热门的1.5匹变频空调——小米柔风和新兴的巨省电pro
2024-05-21 21:00:00
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2024-05-21 20:59:00
2024年现代东方茶创新论坛:探索现代茶科技 传承创新茶文化
本文转自:新华网5月21日,“2024年国际茶日 现代东方茶创新论坛”在上海举行。霸王茶姬创始人张俊杰在会上介绍道:“近些年
2024-05-21 21:24:00
睿住智选AI光影解决方案首发,打造极致健康居家光环境
近日,国内领先的智能家居解决方案提供商睿住智选,正式发布了其创新的AI光影解决方案,该方案依托国家建筑照明设计标准,将智能照明与智能遮阳两大系统深度融合
2024-05-21 21:50:00
本文转自:达州日报(紧接第一版)具备年产各类超细玻璃纤维及衍生品12万吨的生产能力。产品广泛应用于空气过滤、家电保温、交通保温
2024-05-22 00:09:00
李开复:中国大模型与美国顶尖差距从7年缩短至6个月
李开复露面的频率越来越高,都是因为大模型。没有上周发布会上精致讲究的穿搭和标志性的领带,这次李开复只是一件西服配上衬衫就出现在摄像头前
2024-05-21 23:32:00