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  • 在足够高的压力下,所有的分子体系都会解离成原子相,并伴随着新奇特性的出现,如理论预言绝缘的氢分子晶体在高压(大于550 GPa)下转变成金属原子氢,成为室温超导体;实验发现氮分子晶体在110 GPa解离为立方结构的聚合氮...
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  • 超弹性材料因其独特的力学性能,在可变性结构、机器人、微机电系统(MEMS)等领域具有广泛应用。传统的形状记忆合金(SMA)和近年来发现的相变陶瓷是两类典型的超弹性材料:SMA在循环加载时位错逐渐积累会引起残余变形;相变陶...
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  • 金属增材制造(additive manufacturing, AM)在制造几何形状复杂的零件以及定制零件的微结构和性能方面具有巨大优势,使其在各行各业中得以应用。粉末床融合(powder-bed-fusion, PBF)...
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  • 二维材料系统可实现单光子发射器和自旋量子比特,为新型量子现象和技术应用开辟了一个崭新的舞台。例如,二维六方氮化硼结构可容纳稳定的单光子发射器和自旋三重态缺陷结构,因而引起了人民的广泛关注。 然而,这些量子缺陷的不可控性及...
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  • 近年来,超导体中的拓扑相引起了学界的广泛关注。在拓扑超导体中,非平庸的无能隙边界态或零能边界态中存在超导准粒子,是马约拉纳费米子的一种表现形式。马约拉纳费米子遵从非阿贝尔交换统计规律,其能被用来构造高容错的量子计算机,在...
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  • 基于Kohn-Sham方程的密度泛函理论为描述各类材料系统的物理和化学性质提供了一个强大的工具。原子和离子的最高占据轨道能量下的经典车削表面对化学键的研究具有重要意义。比如,共价键的车削面为椭圆形,离子键的车削面存在接缝...
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  • 手征(chirality)是相对论无质量狄拉克费米子的一个基本物理特性。在标准模型中,自发手征对称性破缺(chiral symmetry breaking,简称CSB)是质子和中子等粒子的质量的主要起源。石墨烯具有可类比...
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  • 具有原子层厚度的二维金属材料是极具前景的电催化材料,但其制备仍然极具挑战。最近,北京大学郭少军教授团队在《国家科学评论》(National Science Review, NSR)发表研究论文,报道了一种新方法制备出的原...
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  • 上海交通大学机器人所研究团队模仿人舌、象鼻等生物组织中的“静水压骨骼肌”,设计制造了一类气动人工肌肉,可以实现伸长、弯曲、螺旋、缩短、扭转等多种运动模态以及它们的组合,并提出了这种人工肌肉的快速设计和制造方法。 相关成果...
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  • 断裂是横跨土木、机械和航空工程等广泛领域的结构系统中最常见的失效模式之一。防止断裂引起的破坏是结构设计的主要关注点,并且历史上一直在推动理论和实验方法的发展,以预测结构破坏的成核和传播。 由于在多个空间尺度上同时存在多个...
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  • 据美国司法部此前发布的声明,知名华人学者郑颂国因“将美国基金支持的研究成果转移到中国,并向联邦当局做出虚假陈述”等指控,由美联邦法院判处37个月监禁,并被要求向NIH赔偿约340万美元、向俄亥俄州立大学赔偿约41.3万美...
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  • 中国科学院福建物构所罗军华团队首次报道了一种基于二维/三维杂化钙钛矿异质结单晶的偏振光探测器。该探测器表现出优异的偏振光探测性能,包括超高的偏振灵敏度、大光暗电流开关比和高探测率。 偏振光电探测器是光通讯技术的核心部件之...
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  • 19世纪末,海森堡首次提出了不确定性原理。在量子物理学中,对于某一个确定的粒子,我们无法同时精确地知道粒子的位置和速度。海森堡曾言:“在因果律的陈述中,即‘若确切地知道现在,就能预见未来’,所错误的并不是结论,而是前提。...
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  • 原文作者:Nistara Randhawa博士 欢迎来到我们的研究人员分享专栏,SDG3背后的科研面孔(Meet the SDG3 researchers),在本系列中我们采访了一系列在不同领域工作的学者和从业人员。他们...
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  • Wannier函数是评估固体材料中各种电子性质的有力工具,其应用范围涵盖电极化和轨道磁化以及拓扑性质等。此外,Wannier函数提供了一种通过紧凑的汉密尔顿方法,用以描述晶体中的能带,因此可以在不需要额外调用代码的情况下...
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