点的混合设计可能会有优势。例如,在电磁腔内囚禁原子方面已经做了很多工作,这使得能够通过光学技术灵活地在腔内部操纵原子,并且可以以常规原子陷阱中无法实现的方式对单原子进行实时反馈控制。 最后,请注意不
制等方面取得了多项成果。此外,在甲烷高效转化,单原子催化,超级钢、石墨烯、碳纤维等高性能材料等研究方面,上海光源也帮助研究者解决了许多基本问题,促进了科学的进步和技术的应用。在过去10年中,上海光源的
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了几何相位与电子关联的协同对体系拓扑性和超导性的影响,并结合第一性原理计算,预言单原子层Pb3Bi合金是一种新型二维本征拓扑超导体系;中科大秦胜勇课题组实验上成功制备出元素配比可调的Pb1-xBix超
特大学(University of Manchester)物理学家安德烈·海姆(Andre Geim)领导的研究小组最近制出了或许是最小的毛细管。有的仅和单原子一样高,它们由原子厚度的云母和石墨层制成
灵斑图也可以出现在原子尺度上。7月8日,发表在《自然·物理学》上的一项最新研究发现,在二硒化铌(NbSe2)晶体表面形成的铋单原子层,由于原子间相互作用和动力学影响,会形成规则的条纹图案,相邻条纹间距
撰文 | 金磊、晓查 扫描隧道显微镜(STM),乍一听或许会觉得陌生。 但它在科学界的地位可不一般——让人类能够观察到单原子表面层的局域结构图像,是纳米科技领域中重要的一个工具,还赢得了诺贝
玻尔兹曼方程碰撞项,推导出适用于具有内部自由度的多原子气体的修正玻尔兹曼方程。他们研究了多原子分子气体的输运性质,发现了多原子分子气体导热系数与单原子气体的显著差别。他们提出的处理多原子分子气体输运系
要性。 在结构和成像方面,科学家首次真正实现了单原子分辨率,确定了蛋白质中单个原子的位置。其中两项冷冻电镜领域的突破性研究,让人们对新冠肺炎的致病性之强有了更深的认识。科学家还发现,如果人体内缺乏I型
碍机制揭晓 首次直接观察光子“打肿”电子的过程 单原子能量转换设备——“量子热机”与“量子冰箱” 品鉴枫糖浆的黄金“人造舌头” 给地外生命搜寻加个指标 富氢大气下也可能找到生命 01丨海底垃圾场:1平
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制等方面取得了多项成果。此外,在甲烷高效转化,单原子催化,超级钢、石墨烯、碳纤维等高性能材料等研究方面,上海光源也帮助研究者解决了许多基本问题,促进了科学的进步和技术的应用。在过去10年中,上海光源的
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