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中国科学院大学物理学学院LHCb实验团队首次观测到新的五夸克态存在的迹象(图)
五夸克态 粒子物理 强子态 强相互作用
2022/5/18
中国科学家首次观测到费米超流中的熵波临界发散(图)
费米超流中 熵波衰减 量子输运
2022/11/17
中国科学技术大学潘建伟、姚星灿、陈宇翱等与澳大利亚科学家胡辉合作,首次在处于强相互作用(幺正)极限下的费米超流体中观测到了熵波衰减的临界发散行为,揭示了该体系存在着一个可观的相变临界区,并获得了热导率与粘滞系数等重要的输运系数。该项工作为理解强相互作用费米体系的量子输运现象提供了重要的实验信息,是利用量子模拟解决重要物理问题的一个范例。2022年2月4日,该成果以长文(research artic...
飞秒强激光驱动的原子核同质异能态的首次实验观测(图)
飞秒强激光驱动 原子核同质异能态 实验观测 激光核物理
2022/6/13
远离稳定线的原子核结构研究发现了大量的奇异现象,如原子核晕的形成、新幻数的产生、新的衰变模式等。质子滴线外的非束缚原子核会自发出射质子到达更稳定的末态;由于核子的对效应,其中偶质子数原子核倾向于同时发射两个质子。近年来,在轻质量区极丰质子的滴线外原子核中,还发现了稀少的三质子和四质子发射现象。这类奇特的衰变模式为研究质子滴线外的新核素提供了强大的谱学手段,揭示出丰富的核结构和核子关联信息。
高海拔宇宙线观测站建安工程通过验收(图)
高海拔宇宙线观测站 建安工程 通过验收
2022/6/30
拓扑节线等离激元的实验观测(图)
拓扑节线 等离激元 实验观测
2023/1/6
2021年10月19日,国家重点研发计划“南海及邻近海域海气界面参数快速机动组网观测”(2018YFC1405700)项目海上应用示范验收会在广州召开。专家组认真听取了项目负责人王东晓研究员关于项目海上示范应用报告,以及第三方监理专家的海上示范应用监理报告。专家组根据项目任务书和海上试验大纲的要求,充分肯定了项目的研究工作和成果。专家组认为项目组在南海北部暖涡区组织实施的海气界面快速机动组网海上现...
近日,南京大学物理学院、固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心的张翼教授课题组采用变温角分辨光电子能谱(ARPES)首次在外延石墨烯表面直接观测到了杂质诱导的全域谷间散射效应,相关研究成果以“Direct Observation of Global Elastic Intervalley Scattering Induced by Impurities on Graphen...
超导-绝缘体/金属相变是量子相变的经典范例,至今已有三十多年的研究历史。作为一种新奇的超导-金属相变现象,量子格里菲斯奇异性揭示了淬火无序在量子相变中的重要作用。2015年,北京大学物理学院量子材料科学中心王健教授课题组与合作者在三个原子层厚的镓(Ga)超导薄膜中发现量子格里菲斯奇异性,其重要特征之一是动力学临界指数在相变临界点的发散行为(Science 350, 542 (2015))。随后,垂...
二维晶态超导体因具有反常金属态、量子格里菲斯相和伊辛超导电性等诸多新奇特性,得到国际学术界的广泛关注。早期理论指出,在二维玻色体系中不存在金属态。近年来,多个实验研究组分别在不同的二维超导体系中观测到了反常金属态(亦称为量子金属态)的可能迹象。然而,由于外界高频噪声会对二维超导体系(尤其是微纳尺度的超导器件)的极低温电输运性质产生显著影响,使得此前没有经过有效滤波的实验结果遭受质疑。因此,极低温下...
自1970年研究人员发现He-3超流A相以来,拓扑超流体和超导体的研究一直是凝聚态物理学的一个前沿领域,其新颖的基本性质和潜在的应用前景激励着一代又一代研究人员展开进一步探索。深入的理论研究预测轨道相互作用可能会诱导出这种物质态,比如在典型的多轨道超导体Sr2RuO4中,早期实验报道了其存在拓扑p+ip超导的特征现象。然而,进一步的研究却得到了相悖的结果。在过去的二十年里,随着冷原子量子模拟研究的...
2021年8月11日,南方科技大学物理系副教授、量子科学与工程研究院创始研究员许志芳领导的团队与南科大量子科学与工程研究院和美国匹兹堡大学教授刘文胜以及德国汉堡大学教授Andreas Hemmerich合作,在国际顶尖学术期刊《自然》(Nature)发表了题为“Evidence for an atomic chiral superfluid with topological excitations...
作为下一代时间标准的重要候选者之一,锶原子光晶格钟平台具有超强稳定性和超高准确性等特点,它也是量子精密测量的利器,可精确探测相对论红移效应以及引力波等。根据弗洛凯(Floquet)理论,当一个量子系统被周期性驱动时,会激发出弗洛凯准粒子;如果采用两种不同的模式同时驱动,所产生的弗洛凯准粒子间的相对相位可导致量子干涉效应。但至今,人们一直未观测到这种量子干涉效应。