• 我的订阅
  • 头条热搜
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
...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应用。纳米梁晶格是其中最主要的研究对象,然而长期以来,梁直径小于100纳米的金...……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
...立体结构纳米线宽标准物质,打通极小纳米线宽量值向硅晶格常数溯源的计量途径,成为中国集成电路晶体管栅极线宽溯源最精准“标尺”,支撑集成电路制造向极微观尺度迈进,提升集成电路芯片集成度和性能先进制造水平,...……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
子空间对称性保护拓扑态研究获突破
...不存在。研究团队巧妙地设计并利用弱光直写制备了光子晶格结构,以满足不同子空间对称性条件,实验演示了最典型的一维SSH和二维Kagome拓扑晶格中受到子对称性保护的拓扑态。此外,他们在Kagome晶格模型中创新性地引入了长...……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
更多关于科技的资讯:
扎克伯格最新发声:智能眼镜未来会像手机一样普及,苹果将成Meta主要对手
在本周的一次采访中,Meta首席执行官马克·扎克伯格谈到了让Meta在多次技术浪潮中保持前位的策略方法,并指出了苹果的战略不足
2024-09-21 18:17:00
“月满峨眉·金顶探月” 蜀山登月-无人机带你领略超级月亮之美
在中秋佳节的团圆之夜,峨眉山以壮丽的自然风光和科技创新为媒,呈现了一场惊艳的超级月亮直播盛宴。9月17日,中秋满月达到“近地点满月”的罕见天象
2024-09-21 18:17:00
武汉大学首个人形机器人“天问”亮相:身长 1.7m、体重 65kg
IT之家 9 月 20 日消息,武汉大学首个人形机器人“天问”亮相。据武汉大学工业科学研究院副教授李淼介绍,“天问”一名的取名灵感来源于《楚辞》中屈原的千古名篇《天问》
2024-09-21 18:17:00
高通被曝洽谈收购英特尔 后者8月刚宣布裁员
【CNMO科技消息】9月21日,有国外媒体报道,相关知情人士表示芯片巨头高通正在洽谈收购英特尔。如果这笔交易成功,将成为半导体行业最大的并购案之一
2024-09-21 18:19:00
秒光!天猫服饰5折会场太火爆,品牌连夜补货,网友直呼:真香!
9月20日晚8点,天猫突发“大额降温补贴”,一线大牌秋冬新品全部5折。8点刚过,数百万消费者冲进天猫,5折补贴券瞬间秒光
2024-09-21 13:08:00
家电以旧换新正当时,新国品海信中央空调携重磅权益礼遇
“金九银十”装修季,选购空调正当时,更优惠、省心地买到高品质的空调产品是消费者的朴素愿望。在此方面,国家今年以来大力推广的消费品以旧换新政策东风
2024-09-21 13:48:00
国网天津城南供电公司:中压发电车“上岗” 检修施工“零”停电 扫码阅读手机版
9月19日7时,津南区北闸口镇天北里市场一如既往热闹了起来,市场内熙熙攘攘、早点铺子人头攒动。在市场不远处的天北里小区内
2024-09-21 13:54:00
近年数字潮玩运动馆火爆全网
2024年,为什么越来越多的人关注数字潮玩运动馆?首先,数字潮玩运动馆是通过数字智能科技、IT信息、互联网技术和体育,娱乐
2024-09-21 14:15:00
据英国《金融时报》网站9月12日报道,英国内政部警务和犯罪预防国务大臣戴安娜·约翰逊的手提包10日在高级警务官员年度会议上被偷
2024-09-21 14:16:00
FCB-EW9500H摄像头,2160P/60视频输出标准
FCB-EW9500H医疗术野摄像头以其卓越的2160P超高清分辨率和60帧流畅视频输出,不仅重新定义了清晰与流畅的界限
2024-09-21 14:20:00
游戏代理真的好做吗?怎么挑选一家靠谱的手游代理平台
游戏代理真的好做吗?实际上无论是自主创业或是挑选别的领域去工作中,大家都难以避免会问自己这种问题,例如这个项目怎么样?我能做好他吗
2024-09-21 14:20:00
凯茉锐|ILX-LR1相机在《黑神话:悟空》中的细节创新
在《黑神话:悟空》这款备受瞩目的游戏开发过程中,全画幅可扩展系统遥控相机ILX-LR1以其卓越的性能和独特的设计,为游戏的三维重建和场景细节捕捉带来了前所未有的创新
2024-09-21 14:21:00
世界制造业大会|合肥:推动车规级“芯屏”导入整车厂
大皖新闻讯 随着新能源汽车与智能网联汽车的快速发展,屏幕、芯片在汽车上的应用越来越广泛和紧密。作为“芯屏汽合”产业发展集聚地
2024-09-21 14:21:00
索尼FCB模组FCB-EV9520L低延时远程监控解决方案
在远程监控领域,对实时性的追求从未停歇。索尼凭借其创新技术,推出了FCB-EV9520L模组,这一产品以其卓越的低延时性能
2024-09-21 14:24:00
微弱光线下的清晰视界 —— FCB-EV9500L医疗摄像头
FCB-EV9500L医疗术野摄像头,以其超凡的低光敏感度和卓越的图像处理能力,为我们在微弱光线下打开了全新的视界。下面凯茉锐小编为您详细介绍
2024-09-21 14:25:00