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在凝聚态物理中,二维系统因其独特的物理性质和广泛的应用前景而备受关注。要深入理解这些特性的物理机制,必须全面理解二维体系的相行为。从上世纪30年代开始,统计物理方法被用于二维系统的理论研究,其中最著名的成果是Kosterlitz和Thouless提出的拓扑相变理论[1],两人因此荣获了2016年诺贝尔物理学奖。
在传统观念中,物质通常被划分为气体、液体和固体三大类。如果所有物质都能在实验上通过“冷冻”过程转化为非晶态,这将证明非晶态是常规物质的第四态,也即非晶态是物质的基本状态之一。在探索非晶态物质的形成研究中,Turnbull在上世纪50年代提出一个关键问题:“所有物质都能转化为非晶态吗?” 他预测,当金属的过冷度足够大时,可以通过快速冷却形成非晶态。他指出,如果能将非晶形成能力最弱的单质金属转化为稳定...
2024年8月1日,中国科学院合肥物质科学研究院科研人员在耐热抗辐照钢设计方面取得新进展,相关研究成果发表在《核材料杂志》(Journal of Nuclear Materials)上。中国低活化马氏体钢(CLAM)因其良好的机械性能和相对成熟的制备技术,被选为聚变堆包层的主要候选结构材料之一。马氏体钢的上限使用温度通常为550℃,本研究采用氧化物弥散强化(ODS)方法以进一步提升其上限使用温度。...
2024年7月31日,中国科学院上海光学精密机械研究所研究员杭寅团队在Nd:GYSAG激光晶体研究方面取得进展。相关成果以Spectroscopy and efficient dual-wavelength laser performances of a Nd:GYSAG crystal为题,发表于《光学快报》(Optics Letters)上。
电子化合物是一类非核局域电子为阴离子的新型功能材料,这些非核局域电子通常聚集在结构间隙位置,在费米能级附近形成独特的间隙能带,对材料的输运特性、电磁性、超导性等产生影响,也可作为电子源为物理过程和化学反应提供电子,在电子发射器、催化剂和离子电池等领域具有应用前景。自从第一个电子化合物被James L. Dye等于1982年发现后,越来越多的电子化合物被预测和合成。尽管如今已有大量的电子化合物被实验...
2024年来,手性多环芳烃或纳米石墨烯因其独特的手性光学性质受到科学家们广泛关注。这些分子的手性主要来源于由sp2杂化碳原子所形成的共轭平面中的拓扑缺陷。比如,在边缘引入大位阻基团形成扭曲结构、向分子中引入非六元环形成曲率、向分子中引入螺旋单元形成螺烯结构等,均可在共轭分子中引入手性(图1,a)。其中,螺旋手性的多环芳烃是研究最多的一类分子骨架。与之相比,轴手性多环芳烃的研究则较为缺乏,至今只有数...
2024年7月29日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院离子光频标研究组与原子分子外场理论研究组合作,在铝离子光钟精密测量研究中取得进展。研究团队首次提出了一种具有普适性的“极化率天平”测量方案,实现离子极化率之差的高精度测量。基于该方案,团队利用Ca+离子作为“参考砝码”,通过测量囚禁在同一个离子阱中的Ca+和Al+离子的光频移之比,高精度地确定了Al+离子钟跃迁的极化率之差这一学术难题。相...
中国科学院云南天文台研究员张居甲领衔的国际合作团队,成功捕捉到超新星SN 2024ggi的爆炸激波冲破其外围致密星周物质的壮观瞬间。这一成果深化了科学家对超新星激波爆发物理机制的认识,并为揭示恒星晚期演化与死亡之谜提供了新的关键线索。2024年7月19日,相关研究成果以《从早期闪光光谱的转变探测SN 2024ggi的激波突破信号》(Probing the Shock Breakout Signal...
光学显微镜是生命科学、医学、材料学等领域的重要的研究工具。物镜是显微镜的核心器件,决定显微成像的分辨率和成像视场两个关键参数。物镜的成像视场和分辨率相互制约,而具备亚微米分辨率物镜的成像视场往往被限制在1mm左右。2024年来,跨尺度高通量的成像需求日益增长,但常规显微物镜无法同时满足大视场高分辨的成像特性。介观显微物镜具有复杂的光学结构与优秀的像差优化,可以同时实现高数值孔径和超大的成像视场,能...
月球上是否存在水对于月球演化和资源开发至关重要,并引发了学术界长达半个多世纪的研究探索。对1969年-1972年采集的阿波罗样品的研究表明,月壤中未发现任何含水矿物。此后,月球不含水成为月球科学的基本假设,对于认识月球火山演化,月地起源等问题产生了重大影响。直到1994年,“克莱门汀” 探测器对月球两极进行观测,认为极区永久阴影区的月壤中可能存在水冰。2009年,“月船一号”搭载的月球矿物绘图光谱...
蛋白作为一种生物标志物,其表达水平可以客观地反映人体的生理状态,广泛应用于癌症、遗传疾病和其他疾病的诊断。然而,临床蛋白检测技术存在耗时长、灵敏度低等问题。因此,迫切需要发展新的快速、灵敏的生物传感技术,可以直接检测临床样本中的多种蛋白标志物。
中国科学院紫金山天文台与德国马克斯·普朗克地外物理学研究所、欧洲南方天文台等,对宇宙一百亿年前的一个超-极亮红外星系(或超亮红外星系,HyLIRG)开展了从近红外到亚毫米波的观测研究,发现了该星系中旋转盘结构和长期演化模式,挑战了以往关于星暴起源的认知。2024年7月15日,相关研究成果以Detailed study of a rare hyperluminous rotating disk in...
摩擦作为一种基本物理现象,极大地影响着人类生产生活。润滑材料是减小摩擦的重要途径,其中分子水平结构调控是润滑材料设计的核心。在宏观世界,车轮、轴承的发明使得滚动代替滑动,大幅降低了摩擦(约100倍);在微观世界,如果能调控润滑材料分子构型,实现车轮一样的分子滚动润滑,将为控制摩擦现象带来新的原理和突破。该设想被摩擦学学者提出数十年,但仍无法被实验证实。而超低温是一种极端环境,电子、原子等微观粒子运...
摩擦作为一种基本物理现象,极大地影响着人类生产生活。润滑材料是减小摩擦的重要途径,其中分子水平结构调控是润滑材料设计的核心。在宏观世界,车轮、轴承的发明使得滚动代替滑动,大幅降低了摩擦(约100倍);在微观世界,如果能调控润滑材料分子构型,实现车轮一样的分子滚动润滑,将为控制摩擦现象带来新的原理和突破。该设想被摩擦学学者提出数十年,但仍无法被实验证实。而超低温是一种极端环境,电子、原子等微观粒子运...
2024年7月17日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室分子光化学动力学研究组(1117组)袁开军研究员与隋来志副研究员团队利用自主研发的极端条件下瞬态光谱系统,揭示了高压下PdSe2载流子动力学的演化机制。

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