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晶格日用套组:生活中的结构美学
...:本报记者 荣 池《光明日报》( 2024年06月16日 09版)▲晶格旅行颈枕·局部晶格儿童学步鞋 晶格居家拖鞋3D打印中的晶格剃须刀手柄 【享设计·悦生活】旅行颈枕、儿童学步鞋、户外运动头盔、自行车鞍座、时尚背包……当这...……更多
压一块铁皮就变盆子?金属拉伸背后的不可思议之处!
...,一探金属拉伸背后的不可思议之处。金属拉伸的原理:晶格结构发生变化金属的晶格结构 金属的晶格结构是指金属原子在晶体中排列的方式。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...……更多
神奇!敲击铁皮竟变盆子?金属拉伸之谜揭晓
...固时按照特定的方式排列成结晶体,形成具有一定规律的晶格。每个晶粒都由许多晶格单元组成,并且在结晶过程中形成了规则的晶体边界。当金属受到外力拉伸时,晶粒会发生重新排列。原先紧密排列的晶粒会沿着拉伸方向发...……更多
...场或过量载流子作用下的几何结构变化以及形成的莫尔超晶格现象。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。...……更多
科技圈沸腾!揭秘室温超导技术到底是什么?
...子是相互独立的,它们在传输过程中会受到杂质、缺陷和晶格振动的影响,导致电阻的产生。而在超导体中,电子会以成对的方式出现,形成所谓的库珀对。这些电子对之间存在一种特殊的相互作用,叫做库珀对的耦合。 库珀...……更多
一种新的非费米液体
...方法是物理学的一个重要课题。 什么是相关平带烧绿石晶格发表在《自然物理》的一篇论文,作者发现了一种新的非费米液体,它是由一种特殊的晶格结构和电子相关效应共同作用产生的。这种晶格结构叫做烧绿石晶格,它是...……更多
威尔胜推出量产版airlessgen1篮球
...前约18000元人民币)。这款AirlessGen1篮球采用3D打印聚合物晶格结构,在重量、尺寸和反弹力(弹跳力)等方面几乎符合常规篮球的性能指标。从美学角度来看,这款篮球采用了8个类似于面板的裂片和熟悉的接缝结构,表面上还...……更多
一秒究竟有多长,中国光钟团队将有自己的答案
...成功研制了万秒稳定度和不确定度均优于5E-18的锶原子光晶格钟,成为当前国内指标最好的光钟系统。相关成果于1月12日发表于国际学术期刊《计量学(Metrologia)》。这项工作关乎未来我们如何去定义时间、甚至在更大的空间尺...……更多
科学家制备纳米片超晶格,让LED可直接发射强线性偏振光
...异性的钙钛矿纳米片量子点能够自组装形成取向可控的超晶格。研究人员通过结构表征(掠入射广角 X 射线衍射)和光学表征(角变换动量空间傅里叶显微镜),证明了自组装的超晶格的形成和有取向性的排列。有序的跃迁偶极...……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
...子--固体中的混合激元方面取得了重大进展。他们揭示了晶格振动和自旋如何相互作用,原子运动先于自旋运动。这一发现对于用光超快控制磁性至关重要,对于理解高温超导等复杂物理过程也具有更广泛的意义。科学家们利用 ...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...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。材料中的电子通常表现为无序液体(左),但在特定条件下可以形成规则的维格纳晶体(右)。(图/ETH Zurich)然而,这个概念听起来...……更多
探秘室温超导技术:全球科技圈的焦点与无限潜力
...现出超导性。室温超导技术的基本原理是通过改变材料的晶格结构,增强电子的相互作用。正如我们所知,晶格结构对电子的运动具有重要影响。如果晶格结构足够有序,电子在其中移动时几乎没有任何阻碍,从而实现了电流的...……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
裸露和涌现的平坦带和晶格几何形状的图示。a 在非相互作用的情况下,一条平坦的带(红色实线)出现在远离费米能量的地方。b 在存在轨道选择相关性的情况下,在费米能量处出现相互作用驱动的平带(红色实线),同时在...……更多
金属拉伸变盆子?不可思议的现象背后有何奥秘?
...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了运动。当金属受到外力拉伸时,晶粒之间会发生滑移、扩散和重塑等行为。这种晶粒的运动导致金属的细观结构发生改变,也是金属形...……更多
...件团队何日副研究员介绍,在传统铁电材料内部有无数个晶格单元,每个晶格单元内都聚集了带电离子,同时也存在很多缺陷。电场下,每个晶格单元的极化翻转如同海浪,从材料一端传播到另一端,在此过程中缺陷也会逐渐移...……更多
...表面的气态二氧化碳会首先经过表面活化过程进入碳酸铅晶格,再由晶格中的碳转换成最终的甲酸产物。研究人员结合理论计算揭示了再生铅催化剂的固相动态转变诱导晶格碳活化和二氧化碳转化机理。姚涛表示,这项研究成果...……更多
一颗可能成为行星的卫星:令人费解的木卫三
...变得致密。地壳厚约100公里,由普通冰和奇异冰组成,其晶格结构更致密,原则上只在高压下存在。此外,在500公里深处还有一片充满亚硫酸镁的液态水海洋。它的底部是由同样奇异的冰制成的,只是经过了更高程度的改造,密...……更多
教育高质量发展看山西:山西大学张靖教授团队科研成果入选“2023中国光学十大进展”
...张靖教授团队的一项基础研究成果“超冷原子扭转双层光晶格”入选“2023中国光学十大进展”(基础研究类)。张靖教授代表团队领奖张靖教授领衔的研究团队在国际上首次基于超冷原子系统实现扭转双层光晶格,将扭转电子...……更多
...细孔、纳米尺度上强晶间界面结合,以及原子尺度上严重晶格畸变。据介绍,在微米尺度上,团队通过超高温快速合成技术在数十秒内完成烧结,抑制晶粒生长,进而在材料内构筑均匀分布的亚微米级超细孔隙。在纳米尺度上,...……更多
...学手段,在固溶强化中,添加的微量元素原子进入黄金的晶格结构,原子尺寸的差异引起晶格畸变,这种畸变改变了黄金的微观结构,能够提高晶体结构的不规则性和阻碍晶体滑移,使得原子间以一种错位排列的方式重新结合在...……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
...属是由网状排列的原子构成的晶体结构。金属的晶胞以及晶格中的原子数目取决于金属的类型。常见的金属晶体结构包括面心立方(FCC)、体心立方(BCC)和密排六方(HCP)。在这些晶体结构中,原子之间的结合力较弱,使金属...……更多
物理学家在90年后终于捕捉到神秘的维格纳晶体
...物质只有电子被它们自己的排斥力困住,形成一个整齐的晶格。这就是著名的维格纳晶体,物理学家终于获得了它存在的直接观测证据。普林斯顿大学的物理学家Al Yazdani说:“维格纳晶体是被预测到的最迷人的物质量子相之一...……更多
中国首次实现!超越经典计算机量子模拟器:与高温超导有关
...它们在三维空间交错排列,形成了反铁磁晶体。原子被光晶格囚禁在玻璃真空腔中。据介绍,费米子哈伯德模型是晶格中电子运动规律的最简化模型,被认为是有希望解释高温超导机理这一困扰物理学界近四十年难题的核心物理...……更多
科学家研究相互作用的玻色子系统中的信息传播
...-哈伯德模型是一个理论框架,用于理解玻色子在局限于晶格结构(如晶体中的原子)时的行为。该模型考虑了两个主要因素。首先是玻色子从一个晶格位点跳到另一个晶格位点,由跳动参数表示。其次是现场相互作用参数,表...……更多
...于5×10-18(相当于数十亿年的误差不超过一秒)锶原子光晶格钟。据公开发表的数据,该系统使得我国成为继美国之后第二个达到上述综合指标的国家。相关成果日前发表于国际计量领域重要学术期刊《计量学》。目前,最先进...……更多
中国科学家团队最新研究发现铁电材料中的“奇点”
...属研究所/供图这项研究发现是继通量全闭合阵列、半子晶格、周期性电偶极子波之后,该研究团队在有关铁电材料拓扑畴结构方面取得的又一项重要突破。相关成果论文近日在国际学术期刊《自然-通讯》以“应变调制铁电薄膜...……更多
超越传统量子极限:利用太赫兹光脉冲实现动态多铁性
...—诱导铁性序的可能性。在这里,关键在于操纵材料中的晶格振动或声子。钛酸锶(SrTiO3),也称为 STO,成为探索动态多铁性的迷人候选者。在室温下,STO是一种顺电和抗磁性材料,这意味着它既没有电极化也没有净磁矩。然...……更多
平面世界中的奇异物理学
...自由。在单层石墨烯中,碳原子被连接成蜂窝状的六边形晶格,电子可以在能带中自由游荡,这使它们具有超强的移动性。事实上,如果单层石墨烯没有任何缺陷,理论上电子几乎可以接近光速移动。但是,如果你拿两层石墨烯...……更多
科学家解密碳-12原子核的复杂结构
...部分--计算出了这些状态。这种方法利用超级计算机和核晶格模拟计算组成原子核的质子和中子所形成的三维形状。结果表明,碳-12 的所有低能态都有一个子结构,即六个质子和六个中子聚集成α粒子。α粒子是氦-4原子核,包含...……更多
中国科研机构联合创制无疲劳铁电材料
...其原子结构息息相关,在传统铁电材料的内部,有无数个晶格单元,每个晶格单元内都聚集了带电离子,同时也存在很多缺陷,这些带电离子在电场的作用下会移动,进而产生极化翻转。在电场下,铁电材料中的每个晶格单元的...……更多
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南山智尚:超高分子量聚乙烯纤维的突破与创新
作为行业内的佼佼者,南山智尚不仅在超高分子量聚乙烯纤维(UHMWPE)这一高性能材料领域取得了显著成就,更以其超高分子量聚乙烯纤维业务为基石
2024-08-17 19:45:00
科技圈最大乌龙!输给OpenAI怪员工不拼命?谷歌前老板\
前谷歌CEO 埃里克·施密特出品|搜狐科技作者|郑松毅8月16日消息,在意识到自己“口无遮拦”闯祸后,曾担任谷歌CEO长达10年之久的埃里克·施密特对前东家公开致歉
2024-08-17 19:48:00
雷军谈欧洲之行:宝马工厂边生产边扩建 非常不可思议
快科技8月17日消息,小米董事长、CEO雷军和集团总裁卢伟冰、集团副总裁王晓雁在小米吐鲁番夏测基地直播。在直播中,雷军提到了最近的欧洲之行
2024-08-17 19:50:00
先天跑路圣体!日本一只鹦鹉自己坐着火车离家出走了
最近日本一只鹦鹉离家出走的故事感觉都能拍成电影了,因为它跑路的路线很特别,直接坐火车走的。听说过没素质的鹦鹉会用脏话骂人
2024-08-17 19:50:00
雷军:纽北赛道会员全球50多家 中国只有小米和比亚迪2家
快科技8月17日消息,在今晚的直播中,雷军于吐鲁番与观众分享了夏季测试的最新进展以及他在欧洲的见闻和体验。特别的是,雷军讲述了他在德国科隆的纽北赛道的亲身体验
2024-08-17 19:50:00
雷军:打算做高品质雨衣 却担心大家认为小米变贵
快科技8月17日消息,在今晚的直播中,雷军于吐鲁番与观众分享了夏季测试的最新进展以及他在欧洲的见闻和体验。在7月26日晚的2024巴黎奥运会开幕
2024-08-17 21:20:00
工业设计脱胎换骨!一加13外形曝光
快科技8月17日消息,博主数码闲聊站曝光了一加13工业设计。对比上代,一加13正面不再是双曲面屏形态,升级为2K等深微曲屏
2024-08-17 21:20:00
两江新区马上消金等企业被评为独角兽
日前,在2024中国(重庆)独角兽企业大会上,两江新区的5家企业被评为独角兽,数量居全市第一。这5家企业分别为马上消费金融股份有限公司
2024-08-17 21:21:00
日前,由新浪财经主办的“2024年度金石奖暨金融消保优秀案例评选”获奖名单隆重揭晓!多家机构的激烈竞争下,马上消费金融脱颖而出
2024-08-17 21:24:00
在当今数字化的时代,科技创新正以前所未有的速度改变着各个领域,农业也不例外。在第二十一届中国西部(重庆)国际农产品交易会上
2024-08-17 21:25:00
在重庆的渝北区,有一家养鸡场,每当夜幕降临,鸡群归巢,饲养员们便开始忙碌地统计鸡的数量。然而,他们现在不再依赖传统的手动计数方式
2024-08-17 21:25:00
人工智能大爆发,它能取代人工外呼吗
近年来,人工智能(AI)的发展势如破竹,许多行业都开始探索其在业务中的应用。其中,人工智能是否能够取代人工外呼成为了一个备受争议的问题
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快科技8月17日消息,小米董事长、CEO雷军和集团总裁卢伟冰、集团副总裁王晓雁在小米吐鲁番夏测基地直播。在直播中,雷军谈到了小米汽车的完成率
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当你想到一个智能呼叫系统原型时,你会联想到什么?它会是一种仅供公司内部使用的呼叫中心工具,还是一种能够通过智能手机实现快速呼叫和连接的个人设备
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智能呼叫系统提示语音,引领客户体验革命
智能呼叫系统提示语音是现代企业中必备的一项技术。它不仅能够提升客户服务质量,还能提高客户满意度和忠诚度。曾经,客户在进行电话咨询或投诉时所面临的种种问题与不便让人备感厌烦
2024-08-17 22:25:00