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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
...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
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
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
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
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
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
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
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GDDR6X显存紧缺:RTX 4070换成GDDR6?
快科技7月31日消息,近日有说法称,由于美光的一批GDDR6X显存品控不达标,需要换新,直接导致RTX 4070及以上型号陷入紧缺
2024-07-31 18:03:00
正新鸡排被曝20多天不换油:涉事门店回应
7月31日消息,据媒体报道,有网友在社交平台发帖称,她在一家正新鸡排店打工时发现,这家门店存在苍蝇污染食物、烹炸用油反复使用20多天不换等卫生安全隐患
2024-07-31 18:03:00
鹦鹉爱啃主人脚嘴巴感染脚气:治疗花费400多
7月31日消息,动物会感染人类的脚气吗?答案是肯定的,近日,一只鹦鹉就因为爱啃人的脚,嘴里得了“脚气”。据悉,此事发生在上海
2024-07-31 18:03:00
上市4年把合资B级轿车干翻!全新比亚迪汉谍照曝光
快科技7月31日消息,今日,有博主曝光了一组全新比亚迪汉的路试谍照。从照片中可以看出,全新比亚迪的整体造型没有发生大的变动
2024-07-31 18:03:00
比亚迪深圳又拿了两块地:生产百万豪车仰望U9
快科技7月31日消息,比亚迪竞得深汕特别合作区两宗新能源产业用地。这两宗地将用于建设深汕比亚迪汽车工业园二期气囊、天窗
2024-07-31 18:03:00
L-H、BytePlus 和 INOVAI在东京成功举办We
7月30日,L-H(LegendaryHumanity)、字节跳动旗下BytePlus 和日本知名Web3孵化器 INOVAI 在东京联合举办Web3&
2024-07-31 18:16:00
绿色生产新视角:真空冷冻干燥机的可持续性优势
随着环保意识的日益增强,人们开始寻求更加环保、节能的生产方法。在众多生产技术中,真空冷冻干燥机因其工作原理和性能,展现出了显著的可持续性优势
2024-07-31 18:18:00
乒乓球混双赛事影院直播票房112万:人次达2.48万
快科技7月31日消息,2024年巴黎奥运会乒乓球混双决赛于7月30日上演,这场体育盛宴不仅点燃了全球观众的激情,也在影院内掀起了一股观赛热潮
2024-07-31 18:33:00
首次破百!小米汽车门店7月新增16家:8月计划新增7家
快科技7月31日消息,小米汽车目前除了需要扩充产能之外,门店数量也在加速扩张。据官方介绍,7月份共新增了16家门店,覆盖三座新城市
2024-07-31 18:33:00
理想将推送新一轮OTA升级:最高支持135km/h的自动紧急转向来了
快科技7月31日消息,理想汽车宣布即日起陆续向理想L系列和理想MEGA用户推送OTA 6.1版车机系统,本次版本升级重点围绕智能驾驶
2024-07-31 18:33:00
全红婵陈芋汐跳水夺冠 断层式第一:小米澎湃OS上线巴黎奥运会小部件
快科技7月31日消息,2024年巴黎奥运会各赛事正如火如荼地进行中,在今天进行的巴黎奥运会跳水女子双人10米台决赛中,中国选手陈芋汐/全红婵夺得金牌
2024-07-31 19:03:00
13代i7台式机仅2499元!机械革命无界M7s发布:7L小巧不占地
快科技7月31日消息,机械革命推出无界M7s台式机,搭载了第13代酷睿i7处理器,零售价只要2499元。机械革命无界M7s台式机采用了体积小巧且外观精致的机箱
2024-07-31 19:03:00
男子网购一块4.5万元手表 发现对方真发货 连忙报警
快科技7月31日消息,微信安全中心公布了一起案例,一男子网购一块4.5万元手表,发现对方真发货,连忙报警,这是怎么回事呢
2024-07-31 19:03:00
雷军第一次知道宝马BMW全名:直呼确实了不起
快科技7月31日消息,小米创办人雷军参观了宝马公司,他发微博表示,BMW百年企业,1916年创办,确实了不起,第一次知道BMW全名
2024-07-31 19:03:00
泰康HWP李爽:深度链接客户,创造无限可能
个人荣誉:上海首位HWP女企业家泰康米林家族创始人泰康五星金牌讲师MDRT百万圆桌COT会员在深度链接客户的征途中,李爽以泰康HWP的身份
2024-07-31 19:17:00