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西方国家为何如此忌惮中国?美国将军坦言,只因中国有这三个人
...器,但是研究的道路上还是遇到了许多困难,于是我国的研究人员一起前往苏联去学习先进的知识,最后终于在1964年研制出了成果。在前院士和科学家的共同努力之下,仅仅用了十年的时间,我们就完成了导弹。子弹的发射再...……更多
物理学家利用圆形里德堡量子比特实现量子模拟里程碑
...,斯图加特大学来自斯图加特大学第五物理研究所的一组研究人员通过克服一个基本限制:里德堡原子的有限寿命,在基于里德堡原子的量子模拟和量子计算领域取得了重要进展。循环里德堡州在克服这一限制方面显示出巨大的...……更多
研究团队开发出将噪声抑制两个数量级的原子共磁计
...旋可以绝热地跟随外部低频磁噪声,从而达到抑制效果。研究人员发现,在改变偏置场的大小的同时,通过调整检测方向与外部特定频率磁噪声之间的角度,可以实现对高频磁噪声的有效抑制。此外,该方法从法布里-珀罗共振...……更多
...分子运动。TR-SFX此前仅限于对蛋白质样品的研究。此次,研究人员首次将TR-SFX应用于蛋白质以外的系统。他们选择的材料是一种名为PCN(多孔配位网络)-224(Fe)的样品。样品由吸附在铁衍生物上的一氧化碳(CO)和金属有机框...……更多
...的排斥作用(又名迈纳斯效应)。想要施加必要的压力,研究人员必须用一个垫圈将样品固定住,使挤压均匀分布,然后将样品封闭在一个腔室中。但这很难真正观察到超导电性的双重特征。为了解决这个问题,研究人员设计并...……更多
华师团队揭示器件物理新机制,助力设计更优的光电器件
...被完全研究清楚的课题。 在传统的无机晶体半导体中,原子之间通过化学键紧密连结形成周期性的晶体结构;而在无序有机半导体中,分子之间通过较弱的范德瓦尔斯力聚集在一起形成无序堆积结构。因此,对于电子传输,电...……更多
...静林教授团队合作,在二氧化锗熔体中发现了三配位的锗原子,相关成果近期发表在《自然通讯》上。固态物质存在的两种主要形式是晶体和玻璃体,两者均孕育于高温熔体。高温熔体的结构,关系到熔体的宏观性质、晶体的生...……更多
...后4—39周,绘制出了迄今最详细的发育中大脑基因图谱。研究人员将这些大脑中表达的基因与之前研究得出的与5种疾病有关的基因变体进行了比较,这5种疾病包括精神分裂症、双相情感障碍、注意力缺陷多动障碍、自闭症和抑...……更多
...等都离不开对物质导热难易程度即热传导率的调节。日本研究人员最新发现,在金属互化物晶体结构的隧道中,构成原子链的原子间的距离越近,化合物的热传导率越低,这有望成为研发高性能热电材料的新指针。日本京都大学...……更多
科学家将单次测量的最小磁场提高到亚飞秒水平
...释放量子放大的全部潜力非常重要。为了解决上述问题,研究人员提出了暗态自旋量子放大的概念,并在气态氙原子和铷原子的混合体系中进行了实验。在该系统中,以气态氙原子为放大介质,以激光偏振的铷原子作为氙核自旋...……更多
37年后,切尔诺贝利的教训依然值得反思
...他看到了一幅骇人的景象。随行的首席专家、库尔恰托夫原子研究所副所长勒加索夫记得:“在距普里皮亚季城还有8—10公里的地方,我们注意到核电站上方笼罩着一片深红色,准确说是猩红色的光芒,这样的景象着实让我们大...……更多
美国与欧盟计划借助 AI 寻找半导体用“永久化学品”PFAS 替代品
...近日的联合声明中表示计划借助 AI 寻找半导体生产中“永久化学品”PFAS 的替代品。这份声明是在该委员会于 4 月 4~5 日举办的第六次部长级会议上公布的。声明宣称:PFAS 类有机物包含由完全氟化的碳原子组成的碳原子链。由...……更多
一种在光子芯片内精确居中量子点的方法
...非常精确地对齐。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员及其同事现在已经开发了光学显微镜的标准和校准,允许量子点与光子元件的中心对齐,误差在10到20纳米(大约是一张纸厚度的千分之一)以内。这种对准对于利...……更多
科学家揭示不良饮食习惯可能提高患癌风险,有望建立潜在癌症风险标志物
...谢途径与癌症发展之间存在一种深层联系,这有助于提升研究人员与群众在控制饮食和体重对于患癌风险影响方面的重要认识。 图丨甲基乙二醛通过 BRCA2,绕过“二次打击”肿瘤抑制(来源:Cell)近日,相关论文以《一种糖酵...……更多
光子使量子位“飞行”,以实现量子计算机中稳定的信息交换
...就是为什么我们需要一个能够进行高水平控制的系统。”研究人员的方法通过谐振器增强的受激拉曼发射使这种控制成为可能。这个术语的背后是一个三级系统,它导致了一个多阶段的程序。这些阶段使物理学家能够控制所产生...……更多
蔚蓝计划·“海”好有你|张媛媛:希望建立一种快捷、可靠的海水重金属新型分析方法
...析仪等大型有机物分析设备及电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等大型无机分析仪器的操作使用。她负责烟台市水源地、省控及国控河流断面采测分离、国家海水样品的监测及烟台市土壤、环境空...……更多
科学家发现光合作用的原子级秘密
...的植物超级力量有了重要的新认识。约翰-英纳斯中心的研究人员使用一种名为低温电子显微镜的先进显微镜方法来探索光合作用蛋白质是如何产生的。这项发表在《细胞 》杂志上的研究提供了一个模型和资源,以促进该领域的...……更多
史上最薄的光学透镜:厚度仅为3个原子
...的用于相机系统的光学透镜,该透镜厚度仅为3个原子,研究人员认为它将特别适合用于像谷歌眼镜和Meta的RayBan智能眼镜等可穿戴设备。这种发表在《NanoLetters》期刊上的超薄扁平镜头又被称为超透镜(Metalenses),其厚度令人难...……更多
夸克会是万物之基吗?
什么是夸克?在构成我们身体的原子深处,甚至在构成原子核的质子和电子内部,都存在着一种微小粒子——夸克。白色漩涡图案和蓝色背景相交织的艺术家插图。(图片来源: 盖帝图像的最佳设计图)夸克是宇宙中一切可见物质...……更多
中国科大团队发现 基于原子氢的氢治疗新策略
...降解性于一体的先进氢治疗平台是一项巨大的技术挑战。研究人员介绍,该研究极大扩展了氢治疗材料的基本类别,并为研究更多物理形式的氢作为有效的RONS清除剂用于临床疾病治疗铺平了道路。(记者 葛清政) ……更多
超密集量子计算机破局者:1 个锑原子存储 16 个量子态
...子上存储 16 个量子态。 悉尼新南威尔士大学(UNSW)的研究人员证明,锑(Sb)原子可以同时拥有 16 种量子态。锑原子本身有 8 个量子态,此外其电子还能额外提供 2 个量子态,而通过叠加锑原子和锑电子,就能产生总共 16 种...……更多
光纤、水泥、扁虫、蛋白质,上过太空,它们有了“超能力”
...,空间站上加工的水泥样品的微观结构发生了很大变化。研究人员将水泥的基本成分送到ISS,然后将水和水泥的主要矿物成分硅酸三钙在袋中混合,通过水化过程使其硬化42天。结果表明,微重力混合的水泥确实能像在地球上一...……更多
...料等,都可以在这个中子科学平台上展开研究。比如,在研究人员对汽车轮胎硅橡胶材料进行测试的结果。中子谱仪可以看到材料的内部结构,并对它的疲劳程度进行测试。中国工程物理研究院核物理与化学研究所副研究员 黄...……更多
“这最终是关于预测一切”——理论可能是寻找量子材料的地图
...那样做,”理论家说。理论上的捷径避免了细节中的魔鬼研究人员解释说,量子粒子在其系统中的相互作用和运动是如此复杂,以至于即使是当今世界上最强大的超级计算机也只能同时对十几个粒子进行计算。同时,一个原子由...……更多
《原子之心》,比苏联游戏更像苏联游戏
带着独特艺术气质的硬核之作。在《原子之心》那条与现实相去甚远的世界线上,苏联迎来了巨大的技术进步。1936年,一位叫做谢切诺夫的科学家,发明了一种被称作“聚合物”的新材料。基于这种几乎万能的神奇材料,苏联...……更多
...见问题进行梳理并提出相关建议。整改常见问题持有人对缺陷项产生原因分析不正确、不深入,或有意回避真正的原因,导致整改措施不能真正解决问题案例一检查员在对某持有人的检查中发现,其药品不良反应直接报告系统(...……更多
实施量子互联网的新方法
慕尼黑工业大学的研究人员正在研究一种网络,可以将量子计算机长距离连接起来。量子互联网需要克服损耗问题,使用量子中继器解决。目前,研究人员正在研究在硅晶体中捕获原子的方法,使用铒原子产生适合传输量子信...……更多
科学家成功地创造出一种既轻又坚固的材料
...IT之家注意到,为了将纯净的玻璃粒子塑造成三维框架,研究人员使用了DNA作为支架。这种自组装的DNA框架充当了骨架,在其上科学家精心地涂上了一层玻璃。这种微妙的平衡产生了一种既坚固又轻盈的材料,达到了以前认为不...……更多
...β+衰变的放射性。通过系统分析新测量数据和已有数据,研究人员发现中子数为84、85的同中子素的α衰变约化宽度从质子数为68到76都呈现规律的下降趋势。这表明,随着原子序数的增加,中子数为84、85的同中子素的α粒子预形...……更多
他们研究突破的是量子力学中最神奇的现象……
...此,人们一般会想办法抑制退相干效应。而在本工作中,研究人员巧妙地将退相干“变废为宝”:将噪声双光子态转化为两个里德堡激发态,并通过其无序相互作用引发退相干效应,最终将噪声态剔除,实现量子纠缠过滤。在退...……更多
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在敦煌 体验穿越千年的时空之旅
大皖新闻讯 阳关景区位于甘肃省敦煌市区西南70公里处,因在玉门关之南而得名,始建于西汉武帝时期。阳关是丝路南道的重要关隘
2024-09-22 23:46:00
本报讯(记者刘洋)国庆假期即将到来,北京市八大处公园将推出“国庆文化”“红色文化”“重阳文化”三大主题文化活动。10月1日至21日
2024-09-23 07:41:00
袭人与贾宝玉的关系,早被蒋玉菡看透,他为何还会开心娶袭人回家
贾宝玉梦游太虚幻境,代表他的人生,正式从儿童跨越到少年,向着成人迈出关键一步。至此生理上开始成熟,不再是小孩子了。长大的标志就是“初试云雨情”
2024-09-22 20:27:00
《红楼梦》的正确阅读方式你知道么?千万别看错了
《红楼梦》要怎么读?随着“君笺雅侃红楼”账号创建超过六周年,前后写了大概一万篇“红评”文章,远远超过原文十数倍文字后,或许可以简单的聊一聊
2024-09-22 20:28:00
《红楼梦》最贪欲的少奶奶,伙同四个女人,为了金钱出卖了灵魂
怡红院的小红是个不甘心久居人下的丫头。这种人要么出人头地,要么被打压。她勾引贾宝玉不成,被秋纹、碧痕发现后一顿羞辱,知道在怡红院无法立足
2024-09-22 20:07:00
红楼梦:有谁注意到甄士隐的岳父封肃?就是“他”害苦了贾宝玉!
话说甄士隐家被葫芦庙大火烧毁后,夫妻只得退居田庄过活。谁知又赶上连年的天灾,实在无法支撑,变卖了田产不得已投奔岳父而去
2024-09-22 20:08:00
多姑娘讥讽贾宝玉:没药信的炮仗,人到中年才懂其中深意
晴雯病中被王夫人撵走,贾宝玉不舍去到晴雯表哥多浑虫家里探望。晴雯此时病重必死,二人都知此别将是永别,便忍不住相对饮泣讲出很多心里话
2024-09-22 20:08:00
王熙凤的真正敌人不是尤二姐,恰恰是那个笑呵呵接纳尤二姐的贾母
贾琏不顾国丧家孝和人品淫奔无耻,执意偷娶尤二姐在外,给了王熙凤致命一击。王熙凤日防夜防,没想到贾琏竟躲过她的封锁,在外头“停妻再娶”
2024-09-22 20:08:00
《红楼梦》里没讲出的真相:甄士隐的出家,是不是暗示他死了?
上文讲述甄士隐遇人不淑,落难后与妻子投奔岳父封肃,不想又遭算计家财一败涂地。封肃者,风俗也。原籍大如州人士,寓意大概如此的意思
2024-09-22 20:09:00
《红楼梦》里隐藏的一场大灾难,波及全国,比贾府抄家更加悲剧
迎春的大丫头司棋想要吃一碗鸡蛋羹,派了房中小丫头莲花儿去小厨房,吩咐柳家的给做来。柳家的见莲花儿一不给钱,二不是个人份例
2024-09-22 20:10:00
贾宝玉蒙难,为何不用风月宝鉴救治?只因镜子能救凤姐却救不得他
贾瑞被王熙凤害得病入膏肓时,跛足道人来到门前,交给他一面名“风月宝鉴”的镜子,只要贾瑞坚持不看正面,就肯定能救得性命。可惜贾瑞最终没忍住心中欲望
2024-09-22 20:10:00
红楼梦:你有没有想过为何是跛足道人度化甄士隐,而不是癞头和尚
话说甄士隐家破人亡后,又遭天灾人祸,不得已变卖田产投奔岳父封肃。谁知封肃非人,竟落井下石坑骗自家女婿,使得甄士隐察觉所托非人
2024-09-22 20:11:00
红楼梦:看懂《好了歌》,才明白甄士隐出家的真正目的不是做神仙
上回讲到甄士隐在即将下世前,跛足道人出现度化。至于为何跛足道人而不是癞头和尚来度化甄士隐,抽丝剥茧就会发现真相。甄士隐的劫
2024-09-22 20:12:00
红楼梦:妻子死于丑闻,续弦不生孩子,他却将怀孕情人送给叔叔?
贾蓉在秦可卿死后彻底放飞自我。尤氏不管他,也少了妻子的劝谏,跟着父亲贾珍无所不为。宁国府聚麀之诮,就是讲他父子与尤氏姐妹的丑事
2024-09-22 20:12:00
《红楼梦》最恶毒的少奶奶,放纵贪欲出卖灵魂,更糟蹋了肉体
贾琏偷娶尤二姐后,小厮兴儿在她跟前儿买好,将王熙凤的情况,以他的立场一五一十介绍出来。尽管多有不尽不实,却也大体不错。(第六十五回)尤二姐笑道
2024-09-22 20:13:00