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测量固体材料光热转换效率的一般方法
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全球首颗!复旦大学成功研发二维-硅基混合架构闪存芯片
2025-10-10
10月8日晚,复旦大学周鹏-刘春森团队在《自然》发文,率先实现全球首颗二维-硅基混合架构芯片,攻克工程化难题,为信息技术发展提供支撑。
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2025诺贝尔物理学奖授予三位量子物理学家,量子隧穿首次“触手可及”
2025-10-09
2025年10月7日,三位科学家因研究量子隧穿现象获诺贝尔物理学奖,该研究助力磁共振成像仪及手机、计算机发展。
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Small|镁离子迁移提速五万倍!机器学习助力非晶材料突破电池能量瓶颈
2025-09-30
印度科研人员戈帕拉克里希南指出需探索替代储能技术,其团队借机器学习证明,非晶材料作镁电池正极可提能量传输速率,成果发《Small》。
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首份颠覆性技术产业化指数发布→五大发现,京沪领跑、四川加速
2025-09-29
9月26日绵阳科博会发布《颠覆性技术产业化指数报告(2025)》,首建DTII及“五力”模型,评估多领域产业化进程,提供战略工具。
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光电周报|北大范德华材料实现无损转移;混沌光谱仪突破尺寸极限;动态伪装器件实现色热解耦;量子传感规避海森堡限制
2025-09-26
光电周报 |《自然》《光》《科学进展》顶刊齐发:范德华无损转移、微型混沌光谱仪等四光电成果亮相
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MicroBooNE 探测器排除了 MiniBooNE 异常的电子中微子原因
2025-09-26
《物理评论快报 》最近的一篇文章对 MicroBooNE 探测器数据进行了全面的分析,研究了之前的 MiniBooNE 实验探测到的中微子类事件的异常盈余。
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Nature|哈佛大学量子计算机关键突破,3000量子比特阵列实现两小时连续运行
2025-09-24
近年中性原子阵列量子计算架构发展快,哈佛团队制出3000量子比特系统,续航超2小时,解原子损耗难题,成果发《自然》。
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Nature Physics|哈佛大学首次在二维半导体MoS?中观测层间激子杂化,光电新材料革命?
2025-09-22
激子是电子与空穴的束缚态,可用于光电和量子技术开发。哈佛等机构在双层二硫化钼中观测到层间激子非常规杂化,成果发于《自然·物理》。
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光电周报|全球首例氢负离子电池问世;首次实现硅基单光子发射;北大破碳纳米管晶体管极限;活体脑3D成像进入“微型化”时代
2025-09-19
光电周报聚焦光电领域多项突破:全球首例氢负离子电池问世,首次实现硅基单光子发射,北大破碳纳米管晶体管极限,活体脑3D成像入微型化时代。
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数学“零和”技巧揭示量子材料中的拓扑磁化
2025-09-16
一项新研究把St?eda公式拓展到非平衡态,解决驱动量子物质理论关键问题,证实“零和”编码特殊磁响应,且该响应具拓扑性,只在非平衡驱动下出现 。
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突破高压极限!华盛顿大学开发新型量子传感器破解室温超导之谜
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光电周报|超表面实现皮秒光开关;光学AI芯片能效提升百倍;中科大深紫外探测器突破;纳米粒子量子操控突破
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光电周报聚焦光电领域突破,含超表面实现皮秒光开关、光学AI芯片能效提升百倍,及中科大深紫外探测器、纳米粒子量子操控突破。
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手机、无人机要变天?澳国立大学开发微型超材料透镜有望革新便携式成像技术
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澳大利亚国立大学开发多色镜片新方法,采用多层超材料克服微透镜局限,易规?;圃欤晒⒈碛凇豆庋Э毂ā?。
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极化子能够在更宽的光谱范围内实现可调谐且高效的分子电荷转移
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光电周报|新型光纤损耗破纪录速度提升45%;微软开发光学计算机能效超GPU百倍;二维微波发射器实现微型化;单分子显微技术多维突破!
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《光电周报》聚焦多项突破:新型光纤损耗破纪录且速度提升45%,微软光学计算机能效超GPU百倍,另有二维微波发射器微型化等进展。