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奇怪的电子行为变得更加奇怪:光谱观察到的电荷分裂
...响(由顶部球在平坦表面上的反射所示)。这会导致电子电荷被细分或分裂(此处通过下部球的外观显示)。研究人员现在已经通过光谱观察到了这种效应。图片来源:Paul Scherrer Institute / Sandy Ekahana由保罗谢勒研究所领导的一个...……更多
该研究概述了八极量子自旋冰中分馏化的光谱特征
...子似乎解离成多种成分。例如,虽然电子同时携带自旋和电荷,但涌现准粒子可以携带自旋但没有电荷。“这些激发不是由电子分裂成几块而产生的,而是由它们的强烈相互作用引起的高度非平凡的集体运动形式的结果。几十年...……更多
量子世界的条形码:原子光谱
...描述它,这是光作为振动电磁波的经典效应,它与电子的电荷相互作用,导致它们摆动,然后它们成为更多电磁波的振荡源。现在需要注意的是,到目前为止我所描述的并不是光与物质相互作用的唯一方式。除了之前提到的吸收...……更多
...模式——芳香酰亚胺与脂肪胺之间能够形成稳定的光诱导电荷转移复合物。他们证明了该复合物可用于光诱导聚合、二氧化碳光还原、紫外储能等领域。研究成果日前发表在《化学》上。分子间的电荷转移,即电子从给体分子向...……更多
在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
分数电荷电子是电的基本单位,一个电子携带一个负电荷——这是我们从中学开始就知晓的“常识”,在自然界的大多数材料中,事实也的确如此。但是,在特殊的物态下,电子携带的电荷可以是比单位电荷小的分数,这就好...……更多
...。但是,氧化铜和氧化亚铜虽然在捕捉阳光并将其转化为电荷方面相当有效,却容易丢失电荷,限制了材料的性能。发表在《自然》杂志上的这项研究结果表明,低成本材料在推动化石能源转型中同样具有潜力。“和其他氧化物...……更多
一到冬天就被“电”,网红除静电产品是真好用还是智商税?
...在静电学领域取得了卓越的成就。他提出了电场理论,将电荷之间的相互作用描述为电场中的力。这一理论成为了后来电学研究的基础,也对电磁学的发展产生了深远的影响。什么是静电?“静电”顾名思义,就是处于静止状态...……更多
...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,证明电流似乎以一种不寻常的类液体形式流经“奇异金属”。但是,这种形式无法简单地用准粒子的量化...……更多
科学家用卟啉造出电化学聚合物,电池放电比容量高达420mAh/g
...交流和尝试中,发现卟啉基分子在锂电池上也拥有优异的电荷储存性能。后来,他们还发表了一篇研究论文 [1]。2017 年回国之后,高平团队开始围绕卟啉基电化学储能材料的设计和开发,通过分子设计手段,调控卟啉分子的活性...……更多
一种新的非费米液体
...粒子的性质和自由电子很相似,只是它们的质量、自旋和电荷可能有所不同。这样,我们就可以用类似于经典气体的方法来处理这些准粒子,只要考虑到它们遵循泡利不相容原理,即同一种准粒子不能占据同一个量子态。费米液...……更多
新型催化剂实现高效全分解水制氢
...属载体强相互作用可显著促进Ir/BiVO4光催化剂体系的界面电荷分离和水氧化性能,进而建立了高效的“Z”机制全分解水制氢体系,其室温下制氢表观量子效率达到16.9%。近日,相关成果发表于《焦耳》。利用悬浮粉末光催化剂全...……更多
反物质之谜:它是个啥?为什么它没有毁灭宇宙?
...物质本质上就像普通物质一样,只是它的粒子带有相反的电荷。但这个简单的区别实际上包含着一些重要的含义 —— 如果粒子和它的反粒子相遇,它们将在能量爆发中相互湮灭。幸运的是,反物质非常非常罕见。它是在宇宙射...……更多
科学家发现了一种隐藏的电子态
...种无机层状材料,具有一些有趣的量子特性,如超导性和电荷密度波 (CDW)。为了揭示这种材料的复杂结构和行为,来自斯洛文尼亚约瑟夫·斯特凡研究所和法国巴黎萨克雷大学的研究人员利用国家同步辐射光源 II (NSLS-II) 的...……更多
夸克会是万物之基吗?
...,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该衰变粒子所具有的量子数。此外,粒子的量子数...……更多
科学家首创离子电子学新学科,为开发可再生能源提供新范式
...离子电子学器件依赖离子作为载流子传递信号,这让控制电荷通量成为可能,并能像神经一样调节离子电流的方向和大小,从而对信号进行放大,并能在高频下工作。 但是,离子电子学器件的离子输运行为,很难像生物膜中那...……更多
球状闪电解密:滚地雷背后的神秘力量你绝对想不到
...知之甚少。目前的研究表明,球状闪电可能是由大气中的电荷异常分布所引起的。当云层中存在较高的电荷密度时,闪电可能形成球状而非传统的电弧形态。球状闪电还可能与地壳中的地磁活动有关,但具体的机制尚待进一步研...……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
...院物理学家在5层石墨烯中观察到了一种难以捉摸的分数电荷效应。这是结晶石墨烯中“分数量子反常霍尔效应”(“反常”指的是不存在磁场)的第一个证据。这将使一种新形式量子计算成为可能,这种类型的计算对微扰的抵...……更多
光子是瞬间获得光速 还是从0开始加速的?答案都不是
...通的老式电磁学。在这种情况下,真空光速是指远离任何电荷的电磁场中的平面波的传播。在空的场中,就是这样发生的。在电荷附近,这些解决方案不再适用。当我们在电荷附近解决麦克斯韦方程时,将不会有平面波以真空光...……更多
...防止此类事件再次发生。他在研究中发现,可以利用带正电荷和负电荷的物体的静电吸引力,使航天器脱离危险处境。肖布设计的这种光束被称为静电牵引光束,主体是配备电子枪的航天器,电子枪朝一颗废弃人造卫星发射负电...……更多
电子的质量到底有多小?地球上全部电子的总质量有多大?
...个概念,简而言之,所谓“荷质比”其实就是带电粒子的电荷量与质量的比值,对于电子而言,它们的“荷质比”是一个固定的数值,这可以通过实验得到的数据来进行计算。 其原理可概括为,由于电子的运动会因为受到磁场...……更多
冬季总是“被电到”?轻松几招帮你远离静电
...。什么是静电物质是由原子构成的,原子存在大量的正负电荷。一般情况下,正负电荷处于平衡状态,即物体不带电。但由于不同物体,其电子的活跃程度不同,就会发生电荷不平衡的现象。举个例子,我们穿、脱衣服时,本来...……更多
烦死了!一到冬天就起静电,到底有没有人能管管?
...全是后背,这种现象叫极化,会在压电材料的一端出现正电荷,而另一端出现负电荷。因为受热也会使晶格产生应力,所以有些压电材料还有热释电效应。还有一类静电在太空中比较容易出现。太阳光中的高能紫外线和X射线照...……更多
室温超导的进展
...压下的核磁共振光谱仪中,并观察氧原子和铜原子之间的电荷分布。他们能够证明,在两种元素之间移动的电子是导致其转变温度升高的原因。 ……更多
量子突破为生产\\\
...堆和陆基涡轮机等领域。研究小组发现,较高(增加)的电荷活性是体心立方金属延展性提高的原因。黄色区域代表间隙(原子之间的区域)中较高的电子电荷,对应于电荷活性的增加,从而导致较高的延展性。浅蓝色区域是电...……更多
华科校友造出水相导电高分子墨水,能广泛用于有机电子领域
...不久,身处异国他乡的刘铁峰和目前所在团队,通过基态电荷转移的方式,制备了一种水相导电高分子墨水(BBL:PCAT-K)。这种墨水在空气中保存 6 个月以上,也不会发生沉降或者聚集。由于基态电荷发生转移,p 型导电高分子和...……更多
拉瓦尔效应竟然如此神奇!从水管到太空,你绝对没想到的用途!
...成一个温度梯度。根据温度梯度的存在,金属内部会发生电荷移动和热传导。而这种电荷移动和热传导所产生的效应就是拉瓦尔效应。具体来说,在温度梯度作用下,金属中的自由电子会受到影响。研究表明,当自由电子从高温...……更多
...器件、传感器等。铜氧化物虽然在捕捉阳光并将其转化为电荷方面相当有效,但容易丢失电荷,材料性能有限。研究人员说,他们发现电荷在这种半导体材料中沿着对角线方向移动时,比沿着表面或边缘移动要远得多,而能让电...……更多
太阳是固态、液态还是气态?科学家:都不是,太阳是另一种状态
...会被束缚在原子核周围,一个重要的原因就是原子核带正电荷,电子则带负电荷,它们会互相吸引。 当温度上升到足够高的时候,原子内部的电子就会拥有足够高的动能,进而摆脱原子核的束缚,这一过程也被称为“电离”(...……更多
原子结构三问
...关系。原子核对最外层电子的吸引力的强弱主要与原子核电荷数、原子半径和原子的电子层结构(特别是最外电子层结构)等有关。一般说来,原子的核电荷数越多,原子的半径越小,原子核对电子的吸引力就越强,越不容易失...……更多
一种证明原始黑洞是否构成暗物质的新方法
...维认为,一些非常早期的PHB具有与夸克和胶子相同的“超电荷”。如果这是真的,那么最早的超彩色PHBs将是一种全新的物质状态。我们再也看不到它们了,因为它们可能在产卵后的几分之一秒内就蒸发了。但是,它们的存在是...……更多
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2025年2月22日,厦门中芯云大数据研究院今日宣布,其自主研发的HUBAI健康助手正式发布,推出手机版和电视版两款产品
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本文转自:人民日报本报记者  蒋雨师作为一名参与全国两会报道的摄影记者,以往我主要根据个人经验选择拍摄点位和角度,这次人工智能(AI)助手成了我的报道“搭子”
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本文转自:人民日报中兴通讯高级副总裁  苗伟代表近年来,中兴通讯在5G、云计算、大数据、人工智能等核心技术领域持续创新
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本文转自:人民日报马新强代表谈科技自立自强——创新是一场没有终点的长跑(现场·代表通道)本报记者 耿 磊43秒,能做什么
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