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科技有狠活丨从人工合成“粮食” 到奇异金属 电子科大两项研究入选“十大”
...科技成果入选。这两项成果分别为首次发现并证实玻色子奇异金属、将二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸,前者将推动凝聚态物理学领域向前迈出一大步,而后者则为人工和半人工合成“粮食”提供了新路径。推动凝聚态物理学...……更多
2022年中国十大科技进展新闻揭晓 电子科大两项成果入围
...言荣院士团队牵头开展科研攻关,首次发现并证实玻色子奇异金属;材料与能源学院夏川教授团队领衔将二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸等两项重大科技成果入选2022年中国十大科技进展新闻,分别位列第四和第五。科学家首...……更多
...国莱斯大学科学家在最近的量子噪声实验中发现,一种“奇异金属”量子材料出奇地安静。发表在最新一期《科学》杂志上的研究,通过对量子电荷波动的测量,也就是“散粒噪声”,提供了第一个直接证据,证明电流似乎以一...……更多
科学家在拓扑绝缘体器件中发现奇异的量子干涉效应
电子沿对称性允许的样品铰链拓扑运动的量子干涉示意图。图片来源:Shafayat Hossain,普林斯顿大学扎希德·哈桑(Zahid Hasan)小组的博士后研究员在一项新颖的实验中,物理学家在基于拓扑绝缘体的器件中观察到了由于Aharonov-Boh...……更多
...玉米和水稻增产关键基因、科学家首次发现并证实玻色子奇异金属、我国迄今运载能力最大固体运载火箭“力箭一号”首飞成功、“夸父一号”发射成功,并发布首批科学图像、国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实...……更多
...应,表征了该体系薄层样品的磁性结构,并观察到系统性奇异“凸起”。该特征与金属磁斯格明子体系的拓扑霍尔效应高度相似。随后,研究团队通过原子尺度的磁动力学模拟和理论计算,揭示出斯格明子的“拓扑荷”对于光电...……更多
石墨烯最新研究!一种奇异电子态可实现更强大量子计算
...电荷”的现象十分少见。如果它能够被聚集和控制,这种奇异的电子态可有助于建立弹性、容错的量子计算机。科学家这次在石墨烯材料中看到了这种效果。研究人员首先从一块石墨中剥离石墨烯层,然后使用光学工具识别阶梯...……更多
...星等人,在单自旋体系中系统研究了对称性与高阶非厄米奇异点结构的关系,并成功观测到一类高阶非厄米奇异点结构。相关研究成果1月15日在线发表于《自然·纳米技术》。非厄米物理特别关注非厄米体系中存在的一种特殊简...……更多
平面世界中的奇异物理学
...层的材料中当层与层之间扭转一定的角度之后表现出来的奇异特性。譬如,扭转的石墨烯层就产生了各种奇异的量子效应。 石墨烯上游荡的电子分层材料在层与层之间错位之后能改变其特性,基于这样一个事实:原子的排列深...……更多
超越黄金的神秘金属,为何中国竟利用率不如日本?
...罕见的金属。它不仅在大自然中的产量极为有限,而且在人工合成方面也是艰难困苦。正是由于其罕见性,让神秘金属在人们的心目中获得了“超越黄金”的美誉。 神秘金属最吸引人的特性之一,就是它的高熔点。与其他金属...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
奇异的晶体在通常情况下,材料中的电子表现得就像是无序的液体。但在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...……更多
这所高校,汇聚各方智慧聚焦人工智能与增材科研创新
...造未来。近日,上海科技大学创意与艺术学院成功举办“人工智能驱动下的增材创新智造”会议。本次会议由上海科技大学和上海联和投资有限公司共同指导,创意与艺术学院与上海和兰动力科技有限公司共同主办,创意与艺术...……更多
两院院士投票评选出2022年十大科技进展新闻
...玉米和水稻增产关键基因; 科学家首次发现并证实玻色子奇异金属;我国科学家将二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸;我国迄今运载能力最大固体运载火箭“力箭一号”首飞成功;“夸父一号”发射成功,并发布首批科学图像;...……更多
大型中子星内部深处存在一种奇异的物质状态
原子由三种物质组成:质子、中子和电子。电子是一种基本粒子,但质子和中子是由上下夸克组成的复合粒子。质子有两个上升和一个下降,而中子有两个下降和一个上升。由于强作用力的奇特性质,这些夸克总是相互束缚在...……更多
科技观察|十大科技进展新闻:中国宇宙探索进展神速 世界对“生命”认识深入
...玉米和水稻增产关键基因、科学家首次发现并证实玻色子奇异金属、我国科学家将二氧化碳人工合成葡萄糖和脂肪酸、新技术可在海水里原位直接电解制氢、国家重大科技基础设施“稳态强磁场实验装置”实现重大突破、“巅峰...……更多
韩国研发出超轻柔性的人工肌肉
...技院(KAIST)的研究人员近日成功研发出一种超轻柔性的人工肌肉,其重量仅有10毫克,却能产生高达34倍自身重量的强大力量,并以极低的电压(约0.01V)驱动,这一突破有望在软机器人、软电子器件和微流体控制等领域开辟广...……更多
新疆发现比稀土更宝贵的奇特金属,其毒性强烈却又能制造火箭?
...种形态的存在。尽管在自然界中较为稀有,但它可以通过人工合成得到。这种突出的化学性质使得它具备广泛的应用前景。例如,它可以作为催化剂用于化学反应中,加速反应速率并降低反应温度。 它还可以用于制造高性能材...……更多
《全球工程前沿2022》发布  九大领域188个项目入选
...究前沿分别是空天地海一体化通信组网理论与技术、可信人工智能理论与算法、互补金属氧化物半导体(CMOS)硅基太赫兹成像技术、硅基人工智能光子计算芯片理论与设计、空间引力波超精密探测技术、原子尺度集成电路制造、脑...……更多
2022-12-15 19:13领域,项目,工程,全球
夸克会是万物之基吗?
...盖尔曼意识到一定有一种未知的量子特性在起作用,因其奇异,他将之命名为“奇异性”。 就像奇异数、电荷和自旋一样,量子数必须是守恒的。如果一个具有特定量子数的粒子衰变,那么衰变产物的所有量子加起来必定等于...……更多
拿下量子模拟“圣杯”,首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...分数量子霍尔态可激发出局域的准粒子,这种准粒子具有奇异的分数统计和拓扑保护性质,有望成为拓扑量子计算的载体。反常霍尔效应是指无需外部磁场的情况下观测到相关效应。2013年,中国研究团队观测到整数量子反常霍...……更多
在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
...电荷”是种极为罕见的现象,如果能成功捕获和控制这种奇异的电子态,就有可能创造出有恢复力的、能容错的量子计算机。而“无磁场”的分数量子反常霍尔效应为拓扑量子计算开辟了新的前景,其中的拓扑部分可以在执行计...……更多
...超导体。这一成果为科学家在3D材料中探索超导性和其他奇异电子态打开了大门。每个电子都有自己的能量。但当一种材料的电子被困在一起时,它们可以进入完全相同的能量状态,仿佛合而为一。这种集体行为在物理学中被称...……更多
只存在于理论中的物质的奇异相位被证明是真实的
...料的行为方式,而且展示了一套强大的新技术,用于探测奇异材料的原子结构。这里所讨论的相与原子和分子的排列方式有关。长程有序相是指晶体固体中的分子排列成整齐的、几何的、三维的模式。无序相是指组成相的原子都...……更多
微纳米机器人:探索神秘的微观世界
...在着种类繁多的微小智能体,它们展现出顽强的生命力和奇异功能。例如,水熊虫是一类体长在亚毫米的微型无脊椎动物,凭借独特的生理构造和强大的基因修复能力,可在环境恶化时展现出独特的隐生“绝技”,以耐受酷热干...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...牛顿以来最具革命性的发现。在探索量子世界的诸多看似奇异古怪又激动人心的观点和研究中,人类打开了新世界的大门。甚至是被爱因斯坦都认为是神秘、奇特、不可能成为真实现象的量子纠缠,也在时间的旅行中被后来的科...……更多
时间倒流可实现?用负质量奇异物质开辟四维通道,或能穿越到过去
...理论物理学家基普索恩认为,人类可以使用具有负质量的奇异物质撕开黑洞的表面,进入到事件视界内部,然后通过四维空间的连接从白洞中出来,这种穿越是瞬间发生的,不受光速的限制。因此假设你从地球穿越到《三体》小...……更多
...实现规模化成膜的新技术,并构建出形神兼备的新型仿生人工光合成膜。这种新型仿生人工光合成膜具有类似树叶的功能,可实现太阳能到化学能的转化。该研究成果以《液态金属包裹的人工光合成膜》为题发表于《自然·通讯...……更多
新疆一种奇特金属,比稀土还珍贵,火箭制造必备!
...成为理想的材料选择。在医疗领域,奇特金属被用于制造人工关节、牙科种植物和手术工具等。它们的生物相容性和耐蚀性使其成为医疗器械的理想选项。另外,奇特金属也在环保领域发挥着巨大作用。例如,银和铜被用于制造...……更多
室温下的量子行为:当激光使材料具有磁性时
...路。该领域的研究人员特别感兴趣的是量子粒子的特殊和奇异的性质,这些粒子完全偏离了经典物理定律,可以使材料具有磁性或超导性。通过增加对这种量子态如何以及为什么产生的确切理解,目标是能够控制和操纵材料以获...……更多
新疆发现比稀土更珍贵的奇特金属,可用于火箭制造?!
...学领域,奇特金属的抗氧化性和生物相容性使其成为制造人工关节和骨科植入物的理想材料。奇特金属还可以用于制造高强度的建筑材料,改善交通运输工具的安全性。我们也需要正视奇特金属的开采和应用所带来的挑战与问题...……更多
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研究人员发现了提高量子互联网效率的关键
科学家开发了一种新模型,可以解释光子效率在更高波长下的变化,为更高效的量子互联网铺平了道路。探索光子作为信息载体效率的材料科学家开发了一个模型
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【太平洋科技快讯】近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所的科研团队在全固态锂电池领域取得了重要突破,相关成果已发表于国际知名学术期刊《自然—能源》
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