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「研究证实二氧化钌超薄膜具备交替磁性特征 原子级厚度材料展现奇异新磁性」共 11 条 · 第 1 页
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研究证实二氧化钌超薄膜具备交替磁性特征 原子级厚度材料展现奇异新磁性

曾被科学界普遍认为属于非磁性物质的二氧化钌,在被削薄至数个原子层厚度并施加应力时,展现出了此前隐匿的新型磁性状态。由美国莱斯大学物理学家易明(Ming Yi)领衔,联合明尼苏达大学与瑞士保罗·谢尔研究所组成的研究团队,近日在国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)上发表研究,首次证实超薄二氧化钌薄膜展现出新兴的“交替磁性”(Altermagnetism)行为,为开发体积更小、能

09/15
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超过2000℃的冰真的存在:科学家在实验室重现天王星、海王星内部的超离子冰

冰通常意味着低温,但科学家如今已经证实,在极端高压环境下,水能够形成一种温度超过2000℃仍然存在的特殊“冰”。法国研究团队近期在实验室中成功制造出一种此前理论上预测存在的新型冰——六方密堆积超离子冰。这种物质既不像普通冰那样完全属于固体,也不像液体那样可以自由流动,其独特结构可能有助于解释天王星和海王星等冰巨行星内部异常复杂的磁场。 水是地球上最常见、也是生命不可或缺的物质之一,但从物理化学角度

09/12
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科学家首次成功测定无容器可盛装的极端超流体 揭示量子流体核心物理特性

物理学界在极端物质状态研究领域取得突破性进展,科研团队首次成功对一种没有任何传统容器能够盛装的非凡量子材料——超流氦进行了高精度微观特性测定。这项实验成果不仅攻克了困扰物理学界数十年的测量难题,更为深入探索量子流体力学以及极端环境下的物质演化规律开辟了新途径。 当液氦被冷却至接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的临界转变点时,会发生量子相变进入超流态。处于超流态的物质完全丧失了黏滞性,流动时不会

16小时前
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科学家研发高强韧“超级冰”建筑材料

在第二次世界大战期间,盟军曾提出一项异想天开的设想——利用冰与木浆混合制成一种名为“派克瑞特”(Pykrete)的复合材料来建造巨大的耐炸冰制航空母舰。如今,受这一历史设想的启发,科研人员通过现代纳米技术与生物基复合结构,成功研制出一种性能发生质的跃迁的“超级冰”新型工程建筑材料,其抗压强度比普通冰高出约10倍,更彻底克服了传统冰体容易碎裂的致命弱点。 冰作为一种在极寒地区极为丰富且廉价的天然资源

09/16
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新型镥原子钟刷新全球精度纪录:系统不确定度降至1.2×10⁻¹⁹

新加坡国立大学量子技术中心的研究人员近日公布了一项原子钟领域的重要进展,他们利用稀土元素镥制造出一种新型光学原子钟,并通过两台同类型原子钟之间的精密比对,将系统不确定度降低至1.2×10⁻¹⁹。研究团队认为,这一结果使镥原子钟成为目前精度最高的计时装置之一,并有望成为未来重新定义国际单位制“秒”的候选技术。 这项研究的背景是,全球计量学界正在考虑是否需要重新定义“秒”的基本定义。目前国际单位制中的

09/24
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科学家实现在熔融状态下精准改写玻璃化学特性

在材料科学领域,玻璃因其独特的无序原子结构与广泛的日常及工业应用而备受关注,但极端高温处理过程中的不可控性长期限制着新型功能玻璃的开发。来自英国伯明翰大学(University of Birmingham)与德国多特蒙德工业大学(TU Dortmund University)的国际联合科研团队取得突破性进展,研究人员巧妙借鉴了数千年来传统硅酸盐玻璃制造中的古老化学策略,成功实现在金属有机骨架(MO

09/20
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科学家首次观测到DNA分子严密咬合克服静电排斥的微观物理机制

在物理学基本法则中,带有相同电荷的物体理应相互排斥。由于脱氧核糖核酸(DNA)分子本身普遍携带负电荷,两条DNA双螺旋链在接近时通常会产生强烈的静电斥力。然而在活体细胞内部,DNA分子却必须频繁实现近距离接触与精准配对,以驱动基因重组、基因沉默等基础生命过程。由英国约克大学与谢菲尔德大学联合主导的国际研究团队近日借助高分辨率原子力显微镜与分子动力学模拟,首次直接观测并揭示了DNA分子克服静电排斥、

09/17
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科学家迄今发现暗物质粒子最令人信服的证据

一个地下探测器记录到一种奇怪的相互作用,指向一种具有某些暗物质特征的粒子。这次探测虽小,但前景可期。

09/03
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超越折纸:新算法设计出可展开的三维晶格结构

你很可能见过霍伯曼球(Hoberman Sphere)——这种由带关节连接的杆件组成的动态晶格,只需施加一点手动力,就能收缩或展开。受到日本古老折纸艺术和剪纸艺术的启发,美国哈佛大学与日本东京大学的研究团队开发出一系列可展开结构。 它们与霍伯曼球类似,同样采用杆件和剪式关节连接。研究人员将其称为“可折叠剪式曲面与平面复合晶格”,不过,如果叫作“Hobegami”,或许更酷,也更容易输入。 哈佛大学

08/29
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催化剂工作机制被重新发现 隐藏原子结构或可让镍用量降低十倍

长期以来,科学家普遍认为,在甲烷部分氧化制合成气的过程中,真正发挥催化作用的是金属镍纳米颗粒。然而,一项最新研究表明,这一广泛接受的认识可能并不准确。来自中国科学院大连化学物理研究所等机构的研究人员发现,镍催化剂在高温反应过程中会发生动态重构,真正高效的活性中心可能并不是传统意义上的金属镍,而是一种在反应过程中直接形成于氧化镍表面的特殊原子结构。 这项研究发表于《Nature Catalysis》

09/15
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“以热制冷”的固态冷却系统问世 工业废热与阳光可直接化为冷气

在全球能源消耗结构中,供暖与制冷需求占据了近一半的能源消耗,且这一需求仍在持续攀升。一个多世纪以来,传统的冰箱、空调以及数据中心散热系统,几乎全依赖电力驱动的压缩机和流动制冷剂来转移热量,而许多传统制冷剂同时也是加剧全球气候变暖的温室气体。 如今,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)与日本筑波大学的研究团队取得重大突破,成功开发出全球首个完全由热能驱动的固态制冷系统原型,实现了摆脱电动机、直接将废

09/05
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