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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
研究人员发现新的扁平电子带,为先进的量子材料铺平道路
...新形式的量子计算和电子设备成为可能。量子材料受量子力学规则的支配,其中电子占据独特的能量状态。这些状态形成了一个阶梯,其最高梯级称为费米能量。带电的电子相互排斥并以相关方式移动。Si的团队发现,电子相互...……更多
...进而实现“抗疲劳”?宁波材料所团队首先通过基于量子力学的密度泛函理论计算,预言了这种“可能性”。为进一步研究具体机制,团队借助人工智能方法,并利用训练好的深度学习模型,模拟了数十万原子体系在循环电场下...……更多
推动后摩尔芯片元器件突破:清华学者多维度探索芯片基础问题,基于新材料研发全适配器件
...性应用研究,涵盖半导体异质界面强场输运行为与超快动力学、新型半导体异质界面、芯片互联材料、下一代半导体工艺、新原理高性能器件、多源异质集成微系统和新一代芯片等研究方向。凭借从“原理-材料-器件-集成-芯片...……更多
创造能量分辨率新纪录,科学家为磁性超导体存在提供直接实验证据
...信号非常微弱,任何噪声都可能干扰信号采集,因此需要超高的信噪比,这要求建立一个出色的屏蔽系统,以确保整个系统的稳定性。殷嘉鑫表示:“同时满足上述三个条件的是一项极限挑战,就好像是在摩天大楼的顶层走钢丝...……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
晶格日用套组:生活中的结构美学
...种优良的结构性能。试看晶格儿童学步鞋,“以足部生物力学为基础,助力孩子健康成长”是该设计作品的核心理念。为了让学步鞋在拥有优良的减震系统与保护力的同时,充分彰显日用产品设计的审美属性,设计师采用了独特...……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
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
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
科学家发现新材料有望引领数据存储革命!速度超出传统材料1000倍
...挑战提供了新思路。反铁磁材料与铁磁材料相比,自旋动力学速度更快,这使得它们在数据存储方面具有巨大的潜力。研究团队深入研究了二氟化钴(CoF2)这种反铁磁材料,发现其中磁振子与声子的共存为快速数据存储提供了...……更多
苏大李耀文教授团队揭示钙钛矿太阳能电池独特降解机制
...为迅速。通过对软晶格钙钛矿的原位演变分析和载流子动力学研究,发现循环模式下的温度波动会诱导钙钛矿晶格膨胀收缩,从而产生周期性的晶格应力变化。在连续光照模式下,晶格则呈现应力逐渐释放的状态。相比较而言,...……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
云南民族大学科研团队在锂硫电池研究方面取得新进展
...其主要原因是形成的多硫化锂引起穿梭效应和导致反应动力学变缓慢。该研究成果针对上述问题,充分利用云南省丰富的硫矿和钛矿资源优势,以商业化三聚氰胺泡沫为基础材料,首次提出了一种简易、经济的提高锂硫电池电化...……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
美丽迷人的四夸克新家族:研究照亮了量子色动力学的新视野
...索了亚原子粒子的复杂领域。他们的研究照亮了量子色动力学(QCD)的新视野,揭示了奇异的亚原子粒子,并突破了我们对强力的理解。 这种探索的核心是神秘的基本强力,它产生了宇宙中几乎所有可见物质的质量。少数基本...……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
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移动互联时代,不同类型的App层出不穷,满足了消费者多种多样的网络服务需求。但是在提供便利的同时,也带来了个人信息泄露的巨大风险
2025-06-29 18:29:00
种草太假,年轻人做起了“歹物分享”
“歹物分享”以一种反叛的姿态冲击了表面祥和的带货市场。它反对的不是被判为“歹毒”的商品本身,而是那种由平台、品牌、kol共同构建的叙事陷阱
2025-06-29 14:00:00
当你在电影院边吃爆米花边看大片时,手里所捧的爆米花,大概率产自临安。6月26日,北京抱抱堂科技有限公司总部及影院智能管理系统等产品产业化项目(以下简称抱抱堂总部)在临安正式拿地
2025-06-29 08:24:00
天气渐热,许多车主会给车身贴上降温的车膜,然而市面上的降温车膜均价在1万元以上,并不便宜。毕业于香港科技大学的付云飞带来了“冰蓝鲨纳米材料”
2025-06-29 08:24:00
三轨交会,“流量金矿”重塑城东商业版图
南京首座大融城开业,与相邻花园城共迎“1+1>2”聚客效应三轨交会,“流量金矿”重塑城东商业版图昨天上午,南京健康大融城正式开门迎客
2025-06-29 09:27:00
大众网记者 孙淑娟 通讯员 王彭真 东营报道广饶县审计局创新审计组织模式,与南京审计大学数据分析团队深度协同,开发应用“数据智审平台”
2025-06-29 09:42:00
聚焦陕西民营经济高质量发展|“钛”有可为:每4个医用钛材植入体中就有1个“鑫诺造”
钛,密度小、强度高、生物亲和性好,在医疗行业中应用广泛,成为许多医用产品的首选材料。宝鸡鑫诺特材股份有限公司成立于2004年
2025-06-29 16:29:00
当心!共享充电宝或许正在窃取你的手机资料!
在商场、餐厅等公共场所,共享充电宝为大家提供了很大的便利,但这些看似平常的充电设备,却也可能暗藏玄机,成为窃取手机消息的工具
2025-06-29 10:48:00
南报网讯(记者何钢实习生汪云舒通讯员宁建轩)不用爬进空中驾驶室,只需在地面手持遥控器,就能控制几十米高的塔机轻松将建材吊至指定位置
2025-06-29 09:28:00
喜良观经济|充电宝的事闹大了!
6月以来,一场史上最大规模充电宝召回事件正在发生。作为风暴中心眼,罗马仕、安克创新等知名品牌“公开认栽”,召回超120万台充电宝
2025-06-29 07:23:00
杭州举办人工智能专场招聘会
新华社讯 6月28日,求职者在招聘会现场的AI智能面试专区操作自助式智能求职机。当日,2025年杭州市人工智能专场招聘会在杭州市人才市场举行
2025-06-29 07:54:00
近日,在义乌昀帆电子商务有限公司门口,记者见到了风尘仆仆的马志泉。想约到这名刚从外省返回的年轻创业老板并不容易,过去很长一段时间里
2025-06-29 07:54:00
名创优品做梦都想捧出一个“LABUBU”
原标题:名创优品,做梦也想有个LABUBU上个月,短暂停留北京的阿玳在返回台北时,行李箱里塞满了名创优品IP联名产品。 此行除了和朋友去音乐节一项主要行程外
2025-06-29 00:21:00
相机电池能带上飞机吗?不在召回批次的充电宝可以带吗?6月26日,民航局发布紧急通知,自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识
2025-06-28 08:20:00
厦门网讯(厦门日报记者 林露虹)6月26日,胡润研究院发布《2025全球独角兽榜》,列出全球“成立于2000年之后、价值10亿美元以上的非上市公司”
2025-06-28 08:46:00