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科学家发现了一种隐藏的电子态
...的过程。一个问题的解决方案可以引发更多的问题,激励科学家走得更远,从几个不同的角度看待更大的问题。这些项目通常可以成为合作的催化剂,这些合作利用了不同团队和机构的专业知识和能力。半个世纪以来,科学家们...……更多
在意想不到的材料中,观测到著名的量子效应
...可以在执行计算时为量子比特提供额外的保护。1982年,科学家在砷化镓的异质结构中发现了分数量子霍尔效应:当时,科学家通过施加强度大约是核磁共振成像仪的10倍的磁场,来减缓材料中的电子的速度,使它们能够相互作用...……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
...是普林斯顿大学超过15年工作的结晶。当普林斯顿大学的科学家开发出一种称为溴化铋(α-Bi)的量子器件时,它就出现了4溴4)拓扑绝缘体——只有几纳米厚,并用它来研究量子相干性。十多年来,科学家们一直在使用拓扑绝缘...……更多
科学家在新型晶体薄膜中观察到创纪录的电子迁移率
...存在于金和石英深层热液矿床中的矿物。在这项研究中,科学家们生长了这种材料的纯净超薄膜,以最大限度地减少其晶体结构中的缺陷。他们发现,这种近乎完美的薄膜——比人类的头发细得多——表现出同类产品中最高的电...……更多
科学家用声子精准调控磁性,有望促进量子和拓扑材料等领域发展
...况下,利用光场快速调控材料的性质。这些因素能够帮助科学家在短时间内观察到非常特别的、在平衡态下面不存在或不稳定的状态。声子的速度在理论上可达到亚皮秒量级,并且,单个携带量子化角动量的声子的能量小于通常...……更多
...省理工学院物理学家成功地在纯晶体中捕获到电子。这是科学家首次在三维(3D)材料中实现电子平带。通过一些化学操作,研究人员还展示了他们可将晶体转变为超导体。这一成果为科学家在3D材料中探索超导性和其他奇异电...……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
...内部产生垂直于电流和磁场方向的电压。这个效应由美国科学家霍尔在1879年发现,并被广泛应用于电磁感测领域。1980年,德国科学家冯·克利钦发现在极低温和强磁场条件下,霍尔效应出现整数量子化的电导率平台。这一新现...……更多
科学家制成“世界上最纯净的硅”,量子计算机真的要来了?
...量子系统模拟其他量子系统的想法。1994 年,美国计算机科学家彼得·秀尔(Peter Shor)提出了一个量子算法,能够高效地分解大数,这一算法展示了量子计算机在解决特定问题上具有潜在优势。量子计算机的发展历程 (来源:日...……更多
量子芝诺效应——冻结在时间中的粒子
...过经典系统模拟量子芝诺效应,但随着量子技术的发展,科学家们已经能够在冷原子系统中观察到这一现象。例如,研究人员通过快速重复测量冷却的铷原子,成功展示了量子芝诺效应,使得原子状态保持不变。这些实验依赖于...……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
...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状结构中的5层薄片,从而制造出两个混合石墨烯结构...……更多
中国科学家首次实现光子的分数量子反常霍尔态
...内部产生垂直于电流和磁场方向的电压。这个效应由美国科学家霍尔在1879年发现,并被广泛应用于电磁感测领域。1980年,德国科学家冯·克利钦发现在极低温和强磁场条件下,霍尔效应出现整数量子化的电导率平台。这一新现...……更多
量子点光伏电池获诺贝尔化学奖
...E.Brus)以及出生于前苏联的美国纳米晶体技术公司前首席科学家阿列克谢·伊基莫夫(AlexeiI.Ekimov)共同分享大奖,他们也将平分1100万瑞典克朗(约合717万元人民币)的奖金。根据钛媒体app此前报道(诺奖遭泄密!三位科学家因...……更多
首次看见一种90年前预测的神奇晶体!
...众所周知,电子是在原子周围移动的微小带电粒子。虽然科学家对于电子的研究已经持续了一个多世纪,但它们仍然蕴藏着无限的惊喜。维格纳晶体就是一种完全由电子组成的奇异物质。在很长一段时间里,维格纳晶体只停留在...……更多
拓扑声子:振动的扭曲
...高等师范学院、法国国家科学研究中心和浙江大学的国际科学家团队扫描了多个声子数据库,并预测了大约5000种材料中存在拓扑声子。声子为在固态材料中实现非平凡的能带拓扑提供了一条新途径,可能导致声子表面状态可以...……更多
量子突破揭示了令人困惑的高温超导体
...模型中形成条纹图案。该模型最近的突破性计算正在帮助科学家更好地理解一类称为铜酸盐的高温超导体。图片来源:Lucy Reading-Ikkanda/Simons Foundation超高速悬浮列车、远程无损电力传输、更快的MRI机器——如果我们能制造出一种...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...巨大的质量,在实验室环境中再现这种效应非常困难,但科学家们一直怀疑他们可以利用晶体材料来模拟这种现象。为此,日本东北大学工程研究生院教授北村恭子和她的同事们从光子晶体入手。他们利用了一种叫做螺旋位错的...……更多
中国团队实现新兴二维材料宏量制备 量子通信等应用前景广阔
...无法实现高质量的宏量制备,阻碍了其实际应用,也引发科学家们持续投入研究。来自中国科学院大连化学物理研究所的最新消息说,该所吴忠帅研究员团队和合作者创新性研发出一种新方法,可宏量制备出提升两个数量级的碲...……更多
量子计算机新突破:激光技术让量子比特精准连接,未来有何影响?
...0之间的叠加状态。在伯克利实验室材料科学部门的教师科学家、加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学(EECS)教授BoubacarKanté的帮助下,团队使用近红外探测器通过探测它们的光学(光致发光)信号来表征形成的色心。他...……更多
全球首台!量子精密测量“新神器”在合肥发布
...究中的重要方向。通过深入研究材料中的微观磁学特性,科学家可以深入了解材料的结构、电子性质和相互作用,对于指导新型磁存储材料、超导材料的开发都具有重大意义。低温版量子钻石原子力显微镜是一台结合了金刚石NV...……更多
...测到了量子反常霍尔效应,成为“世界首次”。这一中国科学家在实验上独立观测到的重要物理现象,被视为全球基础研究领域的重要科学发现,是近年来世界物理学界最重要的实验进展之一。【解说】获奖以后,薛其坤仍在继...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
剑桥科学家在新型二维材料中实现了长期追求的量子态稳定性
科学家发现了六方氮化硼(hBN)在正常条件下的自旋相干性,为量子技术的应用提供了新的前景。卡文迪什实验室(Cavendish Laboratory)的科学家们发现,六方氮化硼材料中的一个\"原子缺陷\"能在室温下保持自旋相干性,并能用...……更多
太阳核心是固体的吗?什么物体在1500万℃高温下,仍然不会熔化?
...达到了100万到300万摄氏度。日冕在日食的时候可以看到,科学家们还通过太阳和日层天文台(SOHO)这样的仪器来研究它。光谱研究显示,像铁这样的元素在日冕中都是高度电离的,这证明了那里的温度极高。另外还有太阳耀斑...……更多
奇怪的电子行为变得更加奇怪:光谱观察到的电荷分裂
...但随后突然切断。这不正常 - 通常,带是连续的”,PSI 科学家、该研究的通讯作者 Yona Soh 解释道。研究人员意识到,他们正在观察一个色散带与一个平坦带相互作用,洛桑联邦理工学院的同事预测这种情况存在。平带与色散带...……更多
科学家打造基于量子芯片的神经储存器,有望用于自然语言处理任务
近日,沙特阿卜杜拉国王科技大学何钊博士和所在团队,打造了一种基于量子芯片的神经储存器,支持每平方厘米万亿个节点。(来源:arXiv)相比此前的同类系统,本次系统的网络规模高出 2-7 个数量级。对于每个网络节点来...……更多
麻省理工学院量子计算机首次模拟复杂电磁场
...某些现象对使用量子计算机进行模拟具有挑战性,这就给科学家们利用量子硬件探索的问题留下了空白。为了填补其中的一个空白, 麻省理工学院的研究人员开发了一种在超导量子处理器上产生合成电磁场的技术。 研究小组在...……更多
量子隧穿效应:穿越经典边界的粒子之舞
...的现象之一。 量子隧穿效应的实验验证始于20世纪初,科学家们通过精密的实验装置观测到了电子隧穿现象。随后,这一效应在核反应中也被发现,成为了理解原子核结构的关键。例如,在α衰变过程中,原子核中的α粒子可以...……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
在光学测量分析、生物成像、伪造品检测、液晶显示器、三维显示技术等众多应用场景中,线偏振光都是一项至关重要的技术。其中单一非对称形状的各向异性量子点已被证明可以发出强线性偏振光,例如纳米线、纳米棒等。...……更多
...制。氮化镓在科学界并不是“寂寂无名”。2014年,三位科学家因发明蓝色发光二极管(LED)并由此带来新型节能光源,获得当年的诺贝尔物理学奖,而氮化镓正是制作蓝色发光二极管的材料。作为第三代半导体材料,氮化镓具...……更多
新技术让科学家能够创建无电阻电子通道
由扭曲的单层-双层石墨烯制成的量子反常霍尔绝缘体中手性界面状态波函数(明亮条纹)的扫描隧道显微镜图像。图片来源:Canxun Zhang/Berkeley Lab由劳伦斯伯克利国家实验室(伯克利实验室)领导的一个国际研究小组拍摄了第一...……更多
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