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2024年8月15日,中国科学院大连化学物理研究所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、朱凯月研究员团队在水系锌离子电池金属负极研究中取得新进展。团队利用阴离子表面活性剂增强了电极界面对锌离子的吸附,实现了高Zn(002)取向的无枝晶锌负极。此外,团队提出了以电极/电解液界面处静电吸附强度作为电解液添加剂的初步筛选标准。
中国科学技术大学郭光灿院士团队在半导体量子点的量子态调控研究中取得重要进展。该团队郭国平教授、李海欧教授与中国科学院物理研究所张建军研究员以及本源量子等合作,在锗硅双量子点系统中实现了量子干涉和相干俘获(CPT)。实验上通过电场调控双量子点系统中的空穴自旋态,不仅观察到了在驱动和非驱动条件下的CPT,还揭示了纵向驱动场对CPT的重要调制效应(暗态调控和奇偶效应)。该工作对基于半导体量子点系统的量子...
2024年8月14日,中国科学院近代物理研究所科研人员与先进能源科学与技术广东省实验室相关团队合作,利用离子径迹技术研制出一种面向无枝晶锂金属阳极的离子管理膜,相关成果发表在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上。
拓扑绝缘体的体态绝缘,但在其表面或边界处的电子态可形成无耗散的导电通道,在低功耗电子器件具有极大的潜在应用价值而广受关注。例如在二维拓扑绝缘体中,其受保护的拓扑边缘态将在边界处形成一维的自旋极化电子通道,从而实现量子自旋霍尔效应。中国科学院上海微系统与信息技术研究所原位电子结构课题组与中国科学院上海高等研究院、上海科技大学展开联合研究,通过分子束外延法首次成功合成了高质量的二维拓扑绝缘体——蜂窝状...
2024年8月13日,中国科学院近代物理研究所核物理中心的雍高产研究员在核物质相结构与中子星“超子谜团”研究中取得进展,相关研究论文发表在Physics Letters B上。核物质相结构的探测研究是当前国际大科学装置(如美国RHIC-STAR、德国FAIR、俄罗斯NICA、日本J-PARC以及我国HIAF等)前沿研究热点之一,其对人们探索宇宙早期、晚期演化奥秘以及对非微扰量子色动力学强相互作用的...
在国家自然科学基金项目(批准号:12234006)等资助下,复旦大学物理学系赵俊教授、中国科学院物理研究所郭建刚研究员和北京高压科学研究中心曾桥石研究员等组成联合研究团队发现并实验确认了一种新型镍基氧化物高温超导体。研究团队利用光学浮区技术生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品,证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性,其超导体积分数高达86%。研究结果表明,该材料具有奇异金属和独特的...
在国家自然科学基金项目(批准号:12225402、62321004、92250302)等资助下,北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所马仁敏教授研究组提出了在电介质体系中突破光学衍射极限的理论,制备了原子尺度光学纳腔,实现了迄今模式体积最小的激光器,所发明的奇点介电纳米激光将激光光场特征尺度推进至原子级。研究成果以“具有原子尺度局域化光场的奇点介电纳米激光(Singular dielectri...
在国家自然科学基金项目(批准号:12488201)等资助下,北京大学量子材料科学中心王健教授研究组与波士顿学院汪自强教授等合作,在笼目超导体CsV3Sb5薄层环形器件中发现了一种由四个电子和六个电子相干形成的多电子超导态的实验证据。这一工作是首次在实验上观测到多电子超导现象,超越了传统认为的由二个电子(库珀对)凝聚从而产生超导的配对机制,为探索和理解多费米子形成的量子物态开辟了新思路。研究成果以“...
在国家自然科学基金项目(批准号:51971081、52101248)等资助下,哈尔滨工业大学(深圳)张倩教授和毛俊教授联合吉林大学付钰豪副教授、中国科学院物理研究所王玉梅副研究员在塑性热电材料领域取得突破性进展。相关研究成果以“塑性铋化镁单晶热电材料(Plasticity in single-crystalline Mg3Bi2 thermoelectric material)”为题,于2024年...
2024年8月12日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源研究部催化羰基化研究组研究员吴小锋团队在催化羰基化重排反应研究方面取得新成果,开发出一种可见光诱导下由羰基化触发的(杂)芳基远程迁移反应,CO的插入是(杂)芳基能够发生重排的关键,该反应体系能够在温和条件下合成一系列含氟烷基和杂环的1,4-二羰基化合物。
硅纳米线场效应晶体管(SiNW FET)是一种超灵敏、无标记的生物传感器。然而,硅纳米线的纳米级制造工艺和表面功能化的不一致性导致了传感器之间的差异。考虑到SiNW FET传感器的饱和响应与其特征尺寸和表面功能化之间具有强相关性,中国科学院上海微系统与信息技术研究所李铁课题组提出了一种将SiNW FET的传感原理与Langmuir-Freundlich模型相结合的校准策略。通过将SiNW FET传...
2024年8月10日,高海拔宇宙线观测站(LHAASO)合作组对超重暗物质粒子所产生的高能伽马射线信号进行搜寻并给出暗物质粒子性质最严格的限制。该研究成果以“Constraints on Ultraheavy Dark Matter Properties from Dwarf Spheroidal Galaxies with LHAASO Observations”为题于2024年8月7日在《物理...
发展新型轻质高强度材料是航空航天、汽车、消费电子等领域的迫切需求。当前,材料轻量化一般通过添加更轻的合金元素如轻质钢中的铝、铝合金中的锂来实现。与之相比,引入孔洞是更为直观有效且更具普适性的材料减重途径。然而,一般情况下,少量孔洞即可导致材料的强度、塑韧性、疲劳性能等力学性能急剧降低。因此,在铸造、粉末冶金、3D打印等材料制备加工过程中,孔洞一般被视为严重材料缺陷而需要严格控制并极力消除。
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。
中国科学技术大学潘建伟、张强、陈凯等组成的研究团队与南开大学陈景灵等合作,通过发展高效率和高保真度的光学量子纠缠态制备与测量系统,成功实现了关闭探测效率漏洞与局域性漏洞的Hardy非定域性演示。该研究为量子力学非定域性提供了新的证据,并为相关的量子信息应用奠定了基础。2024年8月8日,相关研究成果以“编辑推荐(editor’s suggestion)”的形式发表在国际学术期刊《物理评论快报》(P...

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