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  • 计算材料科学的快速发展对新材料的研发和新技术的发明做出了卓越贡献,并对量子信息科学、能源、健康和国家安全等领域产生了重要影响,...
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  • 不论从一个全新视角重新审视热门研究课题,还是扩大研究成果的受众群体,特刊都是一种非常高效的途径。在本文中,我们的编辑将分享他们参与特刊编辑工作的一些收获。         什么是特刊? 特刊是论文集,聚焦期刊出版范围内的...
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  • 微生理系统 (microphysiological systems) 又叫组织芯片 (tissue-on-chip) 或器官芯片 (organ-on-chip), 是通过在芯片上构建动物或人体的部分组织或器官的生理微系统...
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  • 你或许也曾有类似的经验,好不容易静下心准备阅读一篇论文,没想到映入眼帘的却是各种五花八门术语,光是弄懂关键词汇的意思就得花大把时间。别担心,不仅是你,有时连科学家自己,也会对阅读一篇充斥大量术语的论文感到头疼。 意大利国...
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  • 钙钛矿太阳能电池是一种具有广阔应用前景的新型光伏技术,其小面积器件认证效率已经高达25.5%,超过了多晶硅、CdTe、CIGS等商业化应用的薄膜太阳能电池。当前,大面积制备和稳定性问题是制约这一新兴光伏技术迈向产业化应用...
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  • 几十年来,科学家们一直在努力识别晶体学数据库中的原型和重复的结构;并以简明的方式标记结构,以识别(并能够通过)结构类型进行搜索。晶体结构如同花花世界的花花相似又花花不同,要在急需时“一日看尽长安花”,辨别出花花不同,很是...
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  • 近日,华人物理学家在量子物理领域取得了重大突破。来自芝加哥大学与山西大学的研究人员,首次通过原子玻色-爱因斯坦凝聚体产生了具有固有角动量的分子玻色-爱因斯坦凝聚体。在这种方法下,数千个分子共享同一个量子态,步履一致地翩翩...
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  • 近几十年来,设备的小型化一直是推动电子工业发展的主要趋势。小型化电子设备自然涉及到纳米材料。纳米材料与较大的同类材料相比,除了减少原材料的使用量之外,还具有更多的卓越性能。 比如一维无机纳米管因其独特的物理/化学性质在气...
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  • 作者通过第一性原理计算发现通过对铁电材料的掺杂,可以产生极化结构到具有中心反演结构的结构相变,从而“软化”极化声子模。在临界电子浓度附近,伴随“软化”的极化声子模,电声子耦合强度增加,从而为产生常规超导创造有利条件。同时...
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  • 非线性光学在太阳能、光探测等诸多方面都具有重要应用,因此长期以来一直受到物理学家、化学家、材料学家和工程师们的广泛关注。近年来,一种体光伏效应(Bulk photovoltaic effect)引起了极大的研究兴趣。体光...
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  • 利用二维材料的独特结构,可以赋予晶体管等电子器件高面积效率和富有创造性的奇特功能,保证基于其的电子器件尺寸持续收缩。然而,基于二维材料的微纳电子器件的性能一直被二维材料与三维介电材料之间的界面所限制。由此,为了提高二维微...
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  • 近日,中国科学院生态环境研究中心贺泓院士团队在《国家科学评论》(National Science Review, NSR)发表综述文章,全面概述了Cu基小孔分子筛催化剂用于NH3选择性催化还原NOx(NH3-SCR)近十...
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  • 21世纪以来,生物大数据在量(多数据种类,海量样本数,多时间点采样等)、质(高时空精度,单细胞测序等)两方面快速发展,大大推动了生命科学的进步,也为生物医学问题的模型建立、数据分析,以及预测和控制,带来了巨大的机遇和挑战...
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  • 扩散指的是粒子(即原子,分子或离子)的随机运动。单个粒子的运动是随机的,但它受系统的热力学和动力学状态控制。在复杂的系统中,不同类型的粒子间相互作用往往不同。随着体系中组元数目的增加,这种粒子相互作用会越来越复杂。以高熵...
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  • 随着信息通信技术的发展,自旋轨道矩器件因低功耗、亚纳秒速度的自旋操控成为研究热点。其中,强自旋轨道耦合作用引起的自旋霍尔效应是产生自旋轨道矩翻转的重要物理效应之一。它指的是当外加纵向电场时会诱导产生一个横向的纯自旋流。一...
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