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中国科学家领衔 率先实现“三维透射电镜技术”成熟应用
...ions in deformed nickel》(纳米分辨三维电镜揭示变形镍的异常晶格转动),由中外科学家合作完成。该研究利用三维取向成像技术,以“镍”为样本,首次实现了纳米金属塑性变形的三维研究,发现了纳米金属塑性应变可恢复的反常...……更多
人报甘头条  |  兰州大学研究团队在揭示氧化钌晶体微观磁结构方面取得重要进展 ​
...(左)和动量空间(右) 中,RuO2具有相反自旋方向的两个磁子晶格俯视图。(c) 公度自旋密度波和(d)非公度自旋密度波示意图。红色和蓝色球体(箭头)表示不同磁子晶格中的Ru原子。紫色箭头表示单胞中的奈尔矢量,虚线表示自旋密度...……更多
...表明,C60与S8的分子间相互作用导致了微小的结构扭曲和晶格重叠,从而引起晶体的极性。在230开尔文的温度下,C60S8发生了从极性到极性的铁电相变,电滞回线测试和铁电畴翻转证实了它的铁电性质。这项研究工作是南昌大学...……更多
首次看到电子在液态水中实时移动
...新的方向,真是令人兴奋。在这项研究中开发的技术,即液体中的所有X射线阿秒瞬态吸收光谱,允许它们在X射线进入激发态时“观察”电子,所有这些都是在较笨重的原子核有时间移动之前。他们选择了液态水作为实验的测试...……更多
...道除了三态之外,水还有超临界流体、超固体、超流体、费米子凝聚态、等离子态、玻色-爱因斯坦凝聚态等多种形态。恍然大悟。噢,原来,水有这么多张脸。接着,又恍然大悟:水只有这么多张脸吗?我们已经穷尽了对水的...……更多
...方利益。设在布鲁塞尔的国际律师事务所VVGB律师埃德温·费米尔斯特在记者会上表示,欧委会主动发起反补贴调查,调查时间非常短暂,在调查对象的选择上缺乏公正,调查过程缺乏透明度,这些做法十分罕见。在此次新闻发布...……更多
...,并在这一过程中观测到稀有重元素的产生。今年3月,费米伽马射线太空望远镜探测到来自深空的强烈伽马射线暴。伽马射线暴是宇宙中最剧烈的天体爆发现象。而这一被天文学家标记为GRB 230307A的伽马射线暴持续了200秒,被认...……更多
聪明的外星人为什么没有接触地球?
...学而且有先进科技迹象的行星更感兴趣。这项研究探讨了费米悖论,该悖论认为,考虑到宇宙的年龄,聪明的外星人现在很可能已经开展了长途太空旅行,因此它们很可能会访问地球。为什么外星人还没有访问地球呢?该研究认...……更多
科学家观测到光的负温度稳定热平衡态,为研发负温度热机打下基础
...温度热平衡态就成为了可能。 前不久,针对时间合成光晶格,美国中佛罗里达大学团队和德国耶拿大学团队首次观测到光的负温度稳定热平衡态,更重要的是他们首次实现了在负温度状态下的热力学过程,其中包括等熵压缩、...……更多
量子钻石解除电动汽车“心病”
...释了钻石量子传感器的科学原理。他表示,NV中心是钻石晶格中的一个碳原子被氮原子替代,并伴随一个相邻位置的空位形成的复合缺陷,具有可操控和读出的电子自旋态。通过光学激发,可读出其自旋态,进而得知外部环境信...……更多
当我们揭开那神秘的面纱……
...片上首次实现了光的量子拓扑态操控,其所构建的福克态晶格展现了多个重要的拓扑物理模型。论文“Observing the quantum topology of light”于2022年12月2日在《科学》杂志以Research Article的形式发表。 ……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
...。英国伯明翰大学专家组使用詹姆斯·韦布空间望远镜、费米伽马射线空间望远镜和尼尔·格雷尔斯雨燕天文台等地面和天基望远镜,观测了异常明亮的伽马射线暴GRB 230307A,发现了重化学元素碲。研究成果发表在最新一期《自然...……更多
狄拉克方程:自由电子的相对论性量子力学波动方程
...理中也发挥着重要作用。在固体材料中,电子的行为受到晶格势场的影响,呈现出许多独特的现象。通过应用狄拉克方程或其推广形式,我们可以研究电子在晶体中的能带结构、电子输运性质等问题,从而深入理解材料的电学、...……更多
科学家发现一种扭曲晶体,可利用 \\\
...维层叠加而成的晶体。研究小组逐渐扭曲这些晶体,破坏晶格,然后用光束穿过晶体,观察它们的偏转。他们发现光线在晶体内部的传播路径与在强引力场中的路径非常相似。他们还发现光线的偏转角度与晶体的扭曲程度有关。...……更多
接近绝对零度时的物理现象
...他材料发生摩擦,并且它与自身也不会发生摩擦。普通的液体,比如水,确实会爬上它所在的杯壁,但如果你不去管它,它与容器及其本身的摩擦使它能很好地保持在原处。超流动性是一种非常特殊的现象,我们在液氦中发现了...……更多
我国科学家实现无液氦极低温制冷基础研究突破
...学术期刊《自然》发表。△科研人员挑选高质量钴基三角晶格单晶样品超固态是一种在接近绝对零度(0开,也就是零下273.15摄氏度)时出现的量子物态,在超固态情形下,物质中的原子一方面呈现规则的排列,同时还可以在其...……更多
激光成为世界高科技竞争的又一角逐场
...中国在相关领域的空白。在此波段内,在细胞中占主体的液体水对X射线的吸收较低,可以认为相对透明,但其他元素对X射线的相互作用依然十分强烈,因此水窗波段可以用于活体生物细胞的成像,具有重要科学意义和应用价值...……更多
科学家成功调控反铁电材料的热导率,有望用于新能源汽车和消费电子
...对元素掺杂进行合理设计之后,再采取缺陷工程、以及超晶格等手段,不仅可以降低反铁电态的热导率,还能提高铁电态的热导率,从而增大热导率的开关比,最终提升热开关器件的性能。此外,针对其他反铁电材料,他们也打...……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
只存在于理论中的物质的奇异相位被证明是真实的
...、三维的模式。无序相是指组成相的原子都混杂在一起。液体以这种方式无序,但一些固体,如玻璃也是如此。在这些排列之间,物理学家预测了第三阶段的存在。那就是布拉格玻璃。Mallayya和他的团队认为,他们可能会在含有...……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
...力,可以提高剥离效率。然而,有机锂是一种易燃易爆的液体试剂,具有很大的安全隐患,因此,实现安全、高效的化学剥离成为科学家努力的目标。吴忠帅指出,在本项研究中,科研团队创新性采用固相化学插层剥离方法,筛...……更多
中德联手揭开超导材料神秘面纱
...联合会合作研究项目“模型高温超导材料中电子态特性的晶格调控”(以下简称项目)的大力支持。研究成果为揭开超导材料神秘面纱——理解高温超导的机制提供了重要线索。天时地利,一切都是“刚刚好”“中国科学家在超...……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
原子内部99%都是虚空,那里真的“什么都没有”吗?
...人的固有印象里,原子结构很简单,就是由原子核和核外电子组成的,电子围绕原子核旋转,就像地球围绕太阳旋转那样。当然,也会有小伙伴说,原子核和电子的关系,并不像地球和太阳的关系那样,因为电子具有不同的能级...……更多
原子结构三问
⒈ 各电子层为什么最多容纳的电子数是2n2?电子在原子核外运动状态是相当复杂的。一个电子的运动状态取决于它所处的电子层、电子亚层,轨道的空间伸展方向和自旋状态。科学实验还告诉我们,在一个原子里不可能有两个...……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
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...界的微观宇宙时,我们遇到了诸多令人费解的现象,其中电子的行为尤为神秘。在传统的观念中,电子绕原子核的运动往往被比喻为行星绕太阳旋转的模式,然而,这种简化的比喻在量子力学的精确观测下显得过于幼稚。电子并...……更多
宇宙是如何创造出原子的?
...所看到的一切,它们全部都由相同的东西组成——原子。电子和原子核相互作用并连接,形成单个原子,原子接着形成或简单、或复杂的分子,分子然后产生今天整个宇宙的宏观结构(同时还产生了生命)。宇宙太热创造不出原...……更多
寻找中微子中的“隐士”
...第一个实验要追溯到1990年代,当时物理学家在一项名为液体闪烁器中微子探测器(LSND)的实验中观察μ型中微子振荡成e型中微子。他们在相对较短的距离(30米到500米之间)发射一束μ型中微子,并在另一端测量有多少变成了e型中微...……更多
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“学而思长公主”宣布离职:曾在直播间被连升4级成高管
快科技1月16日消息,据媒体报道,近日,“学而思长公主”橙橙宣布离职,她表示由于个人原因选择离开学而思优品主播的职位。在视频中
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小车没拉开距离就强行见缝插针变道:大货车被逼翻横躺高速
科技1月16日消息,学过交规,考过驾照的都应该知道,超车变道时一定要留出足够的安全距离,不能强挤硬挤,然而开车上路后,总有人行车不规范
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一、前言:长江存储致态首款PCIe 5.0 SSD终于发布不少品牌的PCIe 5.0 SSD上市已经有一段时间,但一直没有普及开来
2025-01-16 17:56:00
学历出处都是浮云!马斯克在线Boss直聘:直接甩代码给我就行
快科技1月16日消息,马斯克在社交平台发布了一则招聘启事,招聘资深软件工程师。马斯克表示招聘标准非常简单直接,不关心应聘者的学历背景
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全球最薄折叠机!OPPO Find N5渲染图出炉:对称式潜望三摄设计
快科技1月16日消息,今日数码博主定焦数码曝光了OPPO Find N5的设计假想图。根据该博主放出的图片来看,OPPO Find N5的摄像头模组采用了对称式设计
2025-01-16 17:56:00
中央经济工作会议提出,要加强监管,促进平台经济健康发展。平台与商家之间共生共赢的互惠关系,一直以来都是推动行业蓬勃发展的不竭动力
2025-01-16 18:14:00
快科技1月16日消息,近日,一段有关极越07的视频在网络上引起了关注,视频中一位极越的供应商展示了这样一幕:有人分享了一份高中物理期末试卷
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灵感源自中国农历龙年!劳斯莱斯幻影“祥龙贺瑞”定制版官宣:现款986万元
快科技1月16日消息,劳斯莱斯发布了幻影“祥龙贺瑞”定制版车型的官方图片。这是一款由中国客户委托定制的车型,由劳斯莱斯上海专属定制中心主导设计
2025-01-16 18:26:00
育碧被曝大多数老员工已离开!留下的只知道推动“觉醒”
快科技1月16日消息,据YouTuber AccolonnTV爆料,育碧内部动荡持续,许多资深开发者已离开公司,转而寻找更好的发展机会
2025-01-16 18:26:00
联发科天玑9400荣膺快科技王者性能大奖!天玑9300+也有斩获
近日,快科技重磅推出2024年年终评奖,分为PC电脑、手机数码、汽车三大品牌类,其中联发科在手机SoC列别中表现突出,天机9400
2025-01-16 18:26:00
解读鸿蒙智行2024智驾报告:华为迈入智驾时代
2024年无疑是智能驾驶领域具有里程碑意义的一年,在过去一年,智能驾驶不仅在技术实现了持续升级迭代,还在市场中实现了快速渗透
2025-01-16 18:26:00
外卖小哥接到奇怪订单 地址是桥下!结果顾客开着大船来取餐
快科技1月16日消息,近日,江苏南通,一位外卖小哥站在桥上精准向大船投送外卖的视频火了。视频中,一位外卖小哥拿着外卖站在桥上等人
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很多人不知道肾脏很怕6种食物:高盐第一个上榜
快科技1月16日消息,肾脏是我们身体里非常重要的“过滤器”,是排出身体废物的重要器官之一,要想保护肾脏,就得尽量远离对肾脏不友好的食物
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本文转自:人民网人民网北京1月16日电 (记者许维娜)30年前,中国开启了互联网新时代。如今,无论是网络购物的便捷,还是移动支付的普及
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青年计算机图像处理专家全宇晖逝世 年仅39岁 曾参与多项国家科研项目
快科技1月16日消息,今日,据澎湃新闻报道,青年计算机图像处理专家、华南理工大学计算机学院副教授全宇晖,于2025年1月14日在广州因病逝世
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