猴塞雷

科学观察员
科学赐予人类相信真理的力量

物理

量子现象支配着有机太阳能电池

量子现象支配着有机太阳能电池

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林雪平大学的研究人员发现了一个影响有机太阳能电池中自由电荷形成的量子现象。“如果我们能正确地理解发生了什么,我们就能提高效率,”退休教授OlleInganas说。博士生卞清珍(音译)在设计一种由两种吸光聚合物和一种受体材料组成的太阳能电池材料时,获得了意想不到的结果。生物分子和有机电子...

用光学受激发光来感应内部器官的温度

用光学受激发光来感应内部器官的温度

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一种便宜的、生物相容性好的白色粉末,加热时会发光,可用于非侵入性地监测体内特定器官的温度。日本东北大学(TohokuUniversity)的科学家们进行了初步测试,以证明这一概念的适用性,并在《科学报告》(ScientificReports)杂志上发表了他们的发现。体温计测量身体表面的温度,但临床医...

对axiom暗物质的新研究排除了过去的数值预测

对axiom暗物质的新研究排除了过去的数值预测

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ADMX协作组织是美国和欧洲大学的一组研究人员,他们最近利用腔镜和低噪声约瑟夫森参量放大器进行了一项新的研究,以寻找看不见的轴子暗物质。腔式光晕探测仪是一种灵敏的仪器,用于探测和研究发光物体周围的光晕或其他物理现象。另一方面,约瑟夫森参量放大器是可以用来操纵微波光场量子态的...

尺寸变化-在磷烯中激发激子

尺寸变化-在磷烯中激发激子

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自2014年发现磷牛斯以来,由于其独特的光电子各向异性引起了科学家们的兴趣。磷牛斯是一种单原子厚度的磷原子。换句话说,电子与光相互作用,只朝一个方向运动。这种各向异性意味着尽管磷烯是二维的,但它同时具有一维和二维材料的多种特性。科学家们相信,可以利用磷烯独特的准一维性质来开...

经过几十年的努力,物理学家首次观测到了近藤云量子现象

经过几十年的努力,物理学家首次观测到了近藤云量子现象

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几十年来,物理学家们一直试图观察近藤云的量子现象。由香港城市大学(城大)一名科学家组成的国际研究小组最近研发了一种新型装置,成功地测量近藤云的长度,甚至可以控制近藤云。这些发现可以被视为凝聚态物理学的一个里程碑,并可能为理解高温超导体等多种杂质系统提供见解。城市大学物理系...

将人工智能应用于实验室

将人工智能应用于实验室

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澳大利亚和德国的合作已经展示了完全自主的SPM操作,应用人工智能和深度学习来消除对持续的人类监督的需要。这个被称为DeepSPM的新系统,在纳米科学、自动化和人工智能(AI)之间架起了一座桥梁,并坚定地将机器学习用于实验科学研究。“优化SPM数据采集可能非常繁琐。这种优化过程通常是由人类实验...

通过化学键测量原子的化学反应性的变化

通过化学键测量原子的化学反应性的变化

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来自雷根斯堡大学和路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学的一组研究人员开发了一种方法来测量原子的化学反应对其化学键的依赖程度。在发表于《物理评论快报》(PhysicalReviewLetters)杂志上的论文中,该小组概述了他们的研究过程,以及他们在测试中发现了什么。先前的研究表明,化学反应受原子的隔离程...

宇宙中所有相同的粒子都具有非定域性吗-

宇宙中所有相同的粒子都具有非定域性吗-

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什么是交互作用,它什么时候发生?直觉认为,独立产生的粒子相互作用的必要条件是它们通过物理力载体的直接接触或接触。在量子力学中,相互作用的结果是纠缠——系统中非经典关联的出现。看来量子理论允许独立粒子之间的无接触纠缠。同类粒子的基本特性是造成这种现象的原因。量子力学是目前...

实现可果美自旋冰在失意的金属间化合物

实现可果美自旋冰在失意的金属间化合物

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被称为自旋冰的物质的奇异相是由遵循局部“冰规则”的受挫自旋定义的——类似于水冰中的电偶极子。物理学家可以在二维空间中为可果美晶格上的平面同向自旋定义冰的规则。冰的规则可以导致不同的阶数和激发态。在一份新报告科学,菅直人赵和一个团队在实验物理、晶体学,和材料和工程在德国,美国...

为模拟大脑处理系统而设计的特殊电路和记忆装置的混合物

为模拟大脑处理系统而设计的特殊电路和记忆装置的混合物

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在20世纪90年代,卡弗·米德和他的同事们将神经科学的基础研究与电子工程中优雅的模拟电路设计结合起来。这项关于神经形态电子电路的开创性工作激发了德国和瑞士的研究人员探索利用硅的物理特性重现真实神经电路物理特性的可能性。“大脑模拟”神经形态电子学领域显示出巨大的潜力,不仅在基础...