Popular science work
2023年01月
德國維爾茨堡—德累斯頓卓越集群ct-qmat合作團(tuán)隊(duì)在量子研究方面取得突破,他們首次在拓?fù)浣^緣體中探測(cè)到激子(電中性準(zhǔn)粒子)。這一發(fā)現(xiàn)歸功于拓?fù)浣^緣子發(fā)源地維爾茨堡的智能材料設(shè)計(jì),為新一代光驅(qū)動(dòng)計(jì)算機(jī)芯片和量子技術(shù)鋪平了道路。研究發(fā)表在最近的《自然·通訊》雜志上。
2023年01月
以色列巴伊蘭大學(xué)物理系暨量子糾纏科學(xué)與技術(shù)中心邁克爾·斯特恩及其同事基于一種稱為超導(dǎo)通量量子比特的不同類型的電路構(gòu)建超導(dǎo)處理器。在發(fā)表于《物理評(píng)論應(yīng)用》上的一篇論文中,他們提出了一種控制和制造通量量子比特的新方法,該方法具有前所未有的可重復(fù)長相干時(shí)間。
2023年01月
近日,一個(gè)國際天文學(xué)家小組利用美國國家航空航天局的詹姆斯·韋布空間望遠(yuǎn)鏡,確認(rèn)了迄今最遙遠(yuǎn)星系,其在宇宙大爆炸后3.25億年內(nèi)形成,這些星系發(fā)出的光歷時(shí)134億年到達(dá)地球,這也是天文學(xué)家首次通過確切計(jì)算證明其非常遙遠(yuǎn)的星系。相關(guān)研究已經(jīng)提交預(yù)印本網(wǎng)站。
2023年01月
德國拜羅伊特大學(xué)主導(dǎo)的國際科研團(tuán)隊(duì)在最近一期《歐洲化學(xué)雜志》上發(fā)表論文指出,他們?cè)诟邏合潞铣沙龆喾N全新的氮磷化合物,其中包含全新的結(jié)構(gòu)單元。這些最新成果展示了高壓氮化學(xué)研究的巨大潛力,也有望催生用于日常生活的可回收材料。
2023年01月
俄羅斯研究人員發(fā)現(xiàn),鈷、鐵和鎳的非典型復(fù)雜化合物可表現(xiàn)出單離子磁體的特性,這將有助于采用此種物質(zhì)制造用于存儲(chǔ)信息的超高密度高效電子元件基礎(chǔ)設(shè)備,其容量是現(xiàn)代設(shè)備的一千倍。相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在最近的《磁化學(xué)》雜志上。
2023年01月
美國普林斯頓大學(xué)研究人員在最新一期《美國國家科學(xué)院院刊》上發(fā)表論文稱,他們首次利用實(shí)驗(yàn)室合成的蛋白質(zhì),在室溫下制造出了硫化鎘(CdS)量子點(diǎn),這些納米材料可廣泛應(yīng)用于從發(fā)光二極管顯示屏到太陽能電池板等諸多領(lǐng)域,這一成果有助以更可持續(xù)的方式制造納米材料。
2023年01月
英國肯特大學(xué)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了一種新的減震材料并獲得了專利,這種材料可徹底改變國防和行星科學(xué)領(lǐng)域。這種新型的基于蛋白質(zhì)的材料家族被命名為踝蛋白沖擊吸收材料(TSAM),代表了已知的第一個(gè)能夠吸收超音速射彈沖擊力的合成生物學(xué)材料,為開發(fā)下一代防彈裝甲和彈丸捕獲材料打開了大門,從而能夠研究太空和高層大氣中的超高速撞擊。該研究發(fā)表在最近的bioRxiv預(yù)印本網(wǎng)站上。