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重子数小于107的奇异夸克物质小团块称为奇异子。理论预言奇异子不会由原子核衰变得到,但可以通过其他途径产生。例如,在早期宇宙中,QCD相变发生时,奇异子可能与质子和中子一起产生。而高能宇宙射线与地球大气碰撞,也可能产生奇异子。此外,奇异子也可能是在重离子碰撞实验中产生的。
美国麻省理工学院的科研人员首次在三维晶体中捕获了电子,实现了电子“平带”状态。这种特定的三维晶体结构允许电子在相同能态中移动,而不是在原子之间跳跃。通过改变晶体中原子种类,可操纵这些“平带”使其进入超导状态。该研究成果发表在《Nature》上。
捷克与美国合作开展μ子研究     捷克  美国  μ子       2024/1/17
捷克超强激光光束线中心(ELI Beamlines)将与美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)等合作开展ICMuS2计划,研究用于科学和安全用途的μ子源。
据塔斯社消息,俄罗斯总统普京表示,西伯利亚环形光子源(SKIF)共享中心的设备将于12月底准备就绪,并计划于2025年投入运行。
美国芝加哥大学、阿贡国家实验室和英国剑桥大学的联合科研团队通过金刚石拉伸技术改进了量子比特稳定性。
韩国科学技术院(KAIST)与美国科研人员联合开发出新型氧离子固态电池电解质。
由英国格拉斯哥大学牵头的七所英国大学联盟将开发下一代引力波探测器。该项目获得了英国研究与创新基础设施基金700万英镑的支持。
美国哈佛大学高温超导体研究取得重要进展,科研人员开发了一种新策略来创造和操纵高温超导体,特别是铜酸盐超导体,为设计新型超导材料提供了新方向。相关研究成果发表在《科学》杂志上。
意大利米兰理工大学、罗马大学和瑞典哥德堡查尔姆斯理工大学的科研人员在《自然通讯》上发表的研究成果显示,铜酸盐在高于临界温度时,其电阻随温度的变化与普通金属不同,表现出“奇怪”的特性。同时,存在与铜酸盐相关的“量子临界点”,即载流子密度最小时的精确值,此时材料仅由于量子效应而性质突然变化。如冰在零摄氏度下由于温度影响而融化成液体一样,铜酸盐由于电荷的量子涨落电阻值开始发生变化。
俄罗斯乌拉尔联邦大学科研人员将钕、铁和硼的纳米晶体合金粉末通过3D打印技术制成任意形状的磁铁,在室温情况下比其他类型磁铁能储存更多“磁性”能量,具有高矫顽力,且不含钴。研究结果发表在《Journal of Magnetism and Magnetic Materials》杂志上。
The government of China has formed a new national industrial consortium focused on the development and advancement of nuclear fusion technology, news outlets have reported.
A new type of cold spray coating, made from the metal tantalum and applied to the plasma-facing steel walls of fusion reactors, could lead to efficient, compact fusion reactors that are easy to repair...
俄罗斯科学院西伯利亚分院科研人员在对二维半金属电子的研究中发现了中观电导率波动现象。
英国伦敦大学学院、伦敦帝国理工学院领导的国际合作研究表明,利用手性(扭曲)磁体的内在物理特性,可提高机器学习任务适应性,大幅减少类脑计算的能源使用。研究结果发表在《自然·材料》杂志上。
英国曼彻斯特大学国家石墨烯研究所的科研人员发现了一种利用光加速石墨烯质子传输的方法,可能会改变氢气产生方式。相关研究结果发表在《自然通讯》上。

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