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中國科學(xué)院外籍院士、中國科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所首席科學(xué)家王中林,于2006年利用氧化鋅納米線受應(yīng)力時(shí),產(chǎn)生的壓電電勢來調(diào)控場效應(yīng)晶體管的載流子輸運(yùn)特性,即后來所說的壓電電子學(xué)晶體管,并且首次提出了壓電電子學(xué)的概念。
昨天,我國迄今為止投資最大、建設(shè)周期最長的國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目——硬X射線自由電子激光裝置在上海張江綜合性國家科學(xué)中心開工建設(shè)。這一總投資近100億元的“大國重器”計(jì)劃于2025年竣工并投入使用,為科研用戶提供高分辨成像、先進(jìn)結(jié)構(gòu)解析、超快過程探索等尖端研究手段。
中國航天科工集團(tuán)三院35所發(fā)布了新款A(yù)I人體安檢儀,其搭載了人工智能處理器,如同擁有“最強(qiáng)大腦”,可在0.7秒識(shí)別89類違禁品樣本,檢測準(zhǔn)確率超95%,指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
近日,中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院功能薄膜材料研究中心研究員唐永炳及其研究團(tuán)隊(duì)聯(lián)合清華-伯克利深圳學(xué)院、中科院金屬研究所沈陽材料科學(xué)國家研究中心研究員成會(huì)明研發(fā)出一種高性能的鈣離子電池。他們通過對電池結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新,使鈣離子電池具有全新的電化學(xué)反應(yīng)機(jī)理,并實(shí)現(xiàn)了室溫下穩(wěn)定的充放電反應(yīng)。
由中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授杜江峰領(lǐng)導(dǎo)的中國科學(xué)院微觀磁共振重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室提出并實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了一種基于金剛石氮-空位(NV)色心量子傳感器的新零場順磁共振方法,打破了傳統(tǒng)順磁共振信號強(qiáng)度對熱極化的依賴,將零場順磁共振的空間分辨率從厘米量級提升至納米級,為零場順磁共振的實(shí)用化開啟了一條新途徑。
美國研究人員開發(fā)出一種可充電的水基鋅電池,不僅容量大,壽命長,而且更安全,有望成為目前廣泛使用的鋰電池的理想替代品。 對于電池來說,體積小、容量大、壽命長、安全性高、制造成本低等都是理想的素質(zhì)要求,但集這些特性于一身的電池目前還難以找到。就拿消費(fèi)電子產(chǎn)品中廣泛使用的鋰電池來說,雖然在容量、體積、壽命等方面可圈可點(diǎn),但其爆炸風(fēng)險(xiǎn)卻讓許多人詬病。
俄羅斯科學(xué)院發(fā)布消息稱,莫斯科鮑曼國立技術(shù)大學(xué)和俄科院列別捷夫物理研究所的科學(xué)家正在研發(fā)一種超精確激光時(shí)鐘,其誤差小于現(xiàn)有時(shí)間頻率計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的十分之一。俄科學(xué)家的研究成果發(fā)表在《Quantum Electronics》雜志上。
近日,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院強(qiáng)磁場科學(xué)中心田明亮課題組研究員杜海峰和德國尤利西研究中心教授R. E. Dunin-Borkowski團(tuán)隊(duì)及Nikolai S. Kiselev領(lǐng)導(dǎo)的小組形成的合作研究團(tuán)隊(duì),利用電子全息技術(shù)在準(zhǔn)二維螺旋磁性材料FeGe納米結(jié)構(gòu)中實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一種稱之為“磁浮子”的新型三維局域磁結(jié)構(gòu)。
據(jù)美國麻省理工學(xué)院(MIT)官網(wǎng)近日消息,該校初創(chuàng)公司Ayar Labs結(jié)合光學(xué)和電子學(xué)技術(shù),研制出了速度更快、效率更高的新型光電子芯片,有望提升計(jì)算速度,將大型數(shù)據(jù)中心的帶寬提高10倍,并使芯片間通信耗能減少95%,將總能耗降低30%—50%。
中微子是研究原子核內(nèi)部情況的極好工具,但中微子很難產(chǎn)生和探測,且很難確定中微子撞擊原子時(shí)的能量。現(xiàn)在,美國費(fèi)米實(shí)驗(yàn)室MiniBooNE研究團(tuán)隊(duì)報(bào)告稱,他們?nèi)涨笆状巫R(shí)別出能量為2.36億電子伏特的繆子中微子,有助進(jìn)一步促進(jìn)中微子振蕩和相互作用的相關(guān)研究。
英國《自然》雜志近日發(fā)表一項(xiàng)粒子物理學(xué)研究成果:歐洲核子研究中心(CERN)科學(xué)家完成了到目前為止對反物質(zhì)的最精準(zhǔn)光譜測量。此次測量結(jié)果不僅證明了反原子光譜學(xué)的能力,也將反物質(zhì)的高精度檢測向前推進(jìn)了一大步。
近日,中國科學(xué)院紫金山天文臺(tái)研究員蘇楊等在利用極紫外觀測推求太陽等離子體屬性和X射線熱輻射研究方面取得新進(jìn)展。
我國迄今單項(xiàng)投資規(guī)模最大的國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施——中國散裂中子源終于建成。3月25日,該裝置通過了中國科學(xué)院組織的工藝鑒定和驗(yàn)收,成為我國第一臺(tái)、世界第四臺(tái)脈沖型散裂中子源,填補(bǔ)了國內(nèi)脈沖中子應(yīng)用領(lǐng)域的空白。
近日,中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)室的楊大威等科研人員以DNA為模板、硫酸銅為原料、抗壞血酸為還原劑合成了銅納米簇,并基于該銅納米簇分別實(shí)現(xiàn)了堿性磷酸酶及核酸內(nèi)切酶的活性檢測。
近期,據(jù)消息,耶路撒冷希伯來大學(xué)(HU)物理學(xué)家烏利埃爾·利維博士和他的團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)3年的研究,發(fā)明了一種全新的芯片技術(shù)。這種被稱為太赫茲微芯片可以使我們的計(jì)算機(jī)和所有的光學(xué)通信設(shè)備能夠以更快的速度來運(yùn)行。到目前為止,兩大挑戰(zhàn)阻礙了太赫茲微芯片的制造,即過熱和可擴(kuò)展性。
英國《自然》雜志近日在線發(fā)表的一篇文章,描述了一個(gè)結(jié)合了量子傳感器的可穿戴頭部掃描儀,能夠在人體移動(dòng)時(shí)記錄大腦活動(dòng)。該設(shè)備的原型已問世,實(shí)現(xiàn)了有史以來第一次直接對嬰兒及一些特殊患者的大腦活動(dòng)進(jìn)行測量,并可幫助科學(xué)家在以往無法檢查的情況下,評測大腦功能。