Popular science work
2023年01月
德國維爾茨堡—德累斯頓卓越集群ct-qmat合作團隊在量子研究方面取得突破,他們首次在拓撲絕緣體中探測到激子(電中性準粒子)。這一發現歸功于拓撲絕緣子發源地維爾茨堡的智能材料設計,為新一代光驅動計算機芯片和量子技術鋪平了道路。研究發表在最近的《自然·通訊》雜志上。
2023年01月
以色列巴伊蘭大學物理系暨量子糾纏科學與技術中心邁克爾·斯特恩及其同事基于一種稱為超導通量量子比特的不同類型的電路構建超導處理器。在發表于《物理評論應用》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長相干時間。
2023年01月
近日,一個國際天文學家小組利用美國國家航空航天局的詹姆斯·韋布空間望遠鏡,確認了迄今最遙遠星系,其在宇宙大爆炸后3.25億年內形成,這些星系發出的光歷時134億年到達地球,這也是天文學家首次通過確切計算證明其非常遙遠的星系。相關研究已經提交預印本網站。
2023年01月
德國拜羅伊特大學主導的國際科研團隊在最近一期《歐洲化學雜志》上發表論文指出,他們在高壓下合成出多種全新的氮磷化合物,其中包含全新的結構單元。這些最新成果展示了高壓氮化學研究的巨大潛力,也有望催生用于日常生活的可回收材料。
2023年01月
俄羅斯研究人員發現,鈷、鐵和鎳的非典型復雜化合物可表現出單離子磁體的特性,這將有助于采用此種物質制造用于存儲信息的超高密度高效電子元件基礎設備,其容量是現代設備的一千倍。相關研究結果發表在最近的《磁化學》雜志上。
2023年01月
美國普林斯頓大學研究人員在最新一期《美國國家科學院院刊》上發表論文稱,他們首次利用實驗室合成的蛋白質,在室溫下制造出了硫化鎘(CdS)量子點,這些納米材料可廣泛應用于從發光二極管顯示屏到太陽能電池板等諸多領域,這一成果有助以更可持續的方式制造納米材料。
2023年01月
英國肯特大學團隊創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領域。這種新型的基于蛋白質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能夠吸收超音速射彈沖擊力的合成生物學材料,為開發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。該研究發表在最近的bioRxiv預印本網站上。