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美国科研人员首次在三维晶体中捕获电子
三维晶体 捕获电子 美国麻省理工学院
2024/1/17
美国研究揭示镍基超导体电子特性细节
镍基超导体电子 X射线非弹性散射光束线 超导材料
2023/8/21
美国布鲁克海文国家实验室科研团队运用软X射线非弹性散射光束线,研究分析了层状镍酸盐超导体与铜酸盐超导体的电子特性,揭示了镍基超导材料与铜基超导材料的相似之处和关键区别。该研究结果发表在《物理评论X》(Physical Review X)上。
国外新建单晶电子衍射中心
新建 单晶 电子衍射
2024/1/18
近日,非晶态物理与先进金属材料课题组,本科生吴欣茹(第一作者)在唐本镇博士和余鹏教授的指导下,以重庆师范大学为第一单位在《Journal of Non-Crystalline Solids》(JCR一区,非晶态物理和非晶材料经典老牌期刊)上发表题为“Modulation of soft magnetic properties of Fe83B10P4C2Cu1amorphous alloys by...
厦门大学化学化工学院洪文晶教授团队与英国华威大学Hatef Sadeghi副教授团队在量子干涉效应在不同分子尺度中的传递研究中取得重要进展,相关成果以“Scaling of quantum interference from single molecules to molecular cages and their monolayers ”为题发表在国际学术期刊Proceedings of the...
近日,重庆师范大学物理与电子工程学院罗光教授指导2020级研究生熊露霖在欧洲物理学会旗下经典期刊“欧洲物理快报EPL”(EPL:A letters journal exploring the frontiers of Physics)上发表论文,报道了课题组在超对称量子力学方面取得的研究进展。论文题目为“A new shape invariance form of the trigonometri...
重庆师范大学物理与电子工程学院张丁可教授课题组以重庆师范大学第一单位和通讯单位在《ACS Applied Materials&Interfaces》(JCR1区,TOP期刊,影响因子IF=9.229发表最新成果:“Low Threshold and Ultra-stability of One-step Air-Processed All-Inorganic CsPbX3 Thin Films t...
0.8电子伏特!中微子质量上限又有新纪录
德国卡尔斯鲁厄理工学 中微子 粒子物理学 宇宙
2022/2/18
可以说,中微子是宇宙中最神秘的基本粒子。在宇宙学中,它们在大尺度结构的形成中扮演着重要角色;而在粒子物理学中,它们微小但非零的静止质量令它们与众不同,表现出了超出我们当前理论的新的物理现象。如果没有中微子质量尺度的测量,我们对宇宙的理解将会变得不完整。
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院教师在《自然·电子学》(Nature Electronics)发表论文(图)
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 自然·电子学 Nature Electronics 电磁场 无线能量传输
2022/7/17
成都电子科技大学基础院与前沿研究院Abolfazl Bayat 教授团队在《Physical Review Letters》发表研究成果(图)
成都电子科技大学基础与前沿研究院 Abolfazl Bayat Physical Review Letters 量子传感
2021/5/21
近日,电子科技大学基础与前沿研究院Abolfazl Bayat教授团队在国际著名期刊Physical Review Letters(物理评论快报)上发表题为《Global sensing and its impact for quantum many-body probes with criticality》的研究成果。电子科技大学基础与前沿研究院博士后Victor Montenegro为论文第一...
新二维材料铍氮烯具有独特电子特性
二维材料 铍氮烯 量子技术
2021/5/10
据最新一期《物理评论快报》报道,德国拜罗伊特大学研究人员主导的一个国际团队首次利用现代高压技术,开发出一种以前未知的二维材料铍氮烯(beryllonitrene)。新材料由规则排列的氮原子和铍原子组成,拥有独特的电子晶格结构,有望在量子技术领域大显身手。
第三代轻子夸克质量下限设定——至少为0.98—1.73太电子伏特
第三代 轻子夸克 质量下限设定 电子伏特
2020/12/22
据物理学家组织网近日报道,欧洲核子研究中心紧凑渺子线圈(CMS)国际合作组近日发布了其寻找第三代轻子夸克的最新结果:他们未曾在质子-质子对撞中发现第三代轻子夸克的“芳踪”,但对其质量进行了进一步的限定——这种粒子的质量至少为0.98—1.73太电子伏特(TeV,万亿电子伏特),这是科学家迄今对这一粒子进行的最严苛质量限定。