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  • 雙原子干涉實驗首獲成功可促進量子計算機和量子網絡發展

    距科學家們成功實現雙光子干涉實驗之后30年,法國物理學家首次成功進行了雙原子的干涉實驗。這一研究將大力促進量子計算機和量子網絡的發展。 在最新研究中,法國國家科學研究院(CNRS)和巴黎十一大學的物理學家首次成功地讓兩個獨立的原子實現了相干:當他們朝一個半透明鏡子的兩邊發射不可區分原子對時發現,原子對總是形影不離地同時出現。30年前,科學家們使用光子進行了同樣的實驗。由于與光子相比,原子是大質量粒子,所以該實驗不僅為用大質量粒子進行基本量子物理實驗提供了可能性,也將有助于量子力學中物質和引力效應的研究工作。 不可區分粒子這一概念最早由印度著名物理學家薩特延德拉·納特-玻色和愛因斯坦于1924年提出,是量子力學最復雜的現象之一。不可區分粒子是一些幾乎一模一樣的粒子,擁有同樣的狀態和參數,比如速度、波長和偏振方向等。使用光子進行的實驗又叫Hong-Ou-Mandel實驗,實驗中用到了光子和一個半透明的鏡子。如果科學家們朝著鏡......閱讀全文

    科學家利用單原子實現反沖狹縫思想實驗

      近日,中國科學技術大學研究團隊,利用光鑷囚禁的量子基態單原子,首次忠實地實現了1927年愛因斯坦和玻爾爭論中提出的“反沖狹縫”量子干涉思想實驗,觀測到原子動量可調諧的干涉對比度漸進變化過程,證明了海森堡極限下的互補性原理,展示了從量子到經典的連續轉變過程。  1927年,愛因斯坦設計了一個實驗:

    科學家精確比較原子和反原子

    物理學家調整激光器開展反氫原子試驗。圖片來源:MAXIMILIEN BRICE/CERN 正如任何《星際迷航》粉絲所了解的,反物質被認為是物質的確切對立物,以至于如果兩者發生碰觸,將在放出一瞬間的純能量光后相互抵消。如今,經過幾十年的嘗試,物理學家精確比較了原子和反原子。兩者似乎在微小的不確定性

    科學家首次在實驗中讓原子伴著光子“跳舞”

      3月29日 中國、美國、澳大利亞三國科研人員組成的聯合研究團隊,首次在實驗中讓原子伴著光子“跳舞”,并揭示了這種“舞蹈”的“音樂節奏”。相關研究成果已發表于國際物理學權威期刊《物理評論快報》。  這個由中科院武漢物理與數學研究所研究員江開軍領銜的研究團隊,利用渦旋光和原子相互作用,將超冷原子緩慢

    原子吸收實驗技術及應用

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    科學家通過實驗裝置成功將人造原子壽命延長了10倍

      瑞典查爾姆斯理工大學的科研人員在一個實驗裝置中成功將人造原子的壽命延長了10倍。研究人員稱,該實驗是一項了不起的成就,有助于推動超導研究和測量神秘的真空波動。  當原子被施加能量受到激發后,會處于高能級的激發態。通常情況下原子需要一定的時間才能放出多余的能量,返回其原始狀態。這個時間被稱為原子壽

    科學家“繪制”最清晰原子“特寫”

    打破世界紀錄的晶體原子“特寫”。圖片來源:康奈爾大學 美國康奈爾大學的Muller團隊捕捉到了迄今為止最高分辨率的原子圖像,打破了其2018年所創下的紀錄。據悉,Muller團隊使用疊層成像技術,用X射線照射鈧酸鐠晶體,然后利用散射電子的角度來

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    關于原子發射光譜的科學概述

      原子發射光譜法,是根據處于激發態的待測元素原子回到基態時發射的特征譜線對待測元素進行分析的方法。在正常狀態下,原子處于基態,原子在受到熱(火焰)或電(電火花)激發時,由基態躍遷到激發態,返回到基態時,發射出特征光譜(線狀光譜)。原子發射光譜法包括了三個主要的過程,即:  1、由光源提供能量使樣品

    新科學家雜志:科學家首次捕獲原子內部圖像

      照片中顯示了碳原子電子云(藍色部分)的幾種組合方式   新浪科技訊 北京時間9月17日消息 據英國《新科學家》雜志網站報道,烏克蘭科學家近日成功捕捉到碳原子內部的圖像,顯示了碳原子電子云(藍色部分)的幾種組合方式。   電子是一種微觀粒子,在原子如此小的空間內圍繞原子核作高速運動,并且其

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      眾所周知,電腦能夠擊敗圍棋冠軍、模擬恒星爆炸并預測全球氣候。人們正逐漸將機器訓練成無可挑剔的問題解決者和快速學習者。  目前,華中師范大學的物理學家及其合作者已經證實電腦能夠用于解決宇宙最大的奧秘。該團隊通過輸入成千上萬的高能粒子碰撞模擬圖像訓練電腦識別圖像中的重要特征。研究人員將強大的陣列(稱

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    火焰原子化過程中,大致分為兩個主要階段:①從溶液霧化至蒸發為分子蒸氣的過程。主要依賴于霧化器的性能、霧滴大小溶液性質、火焰溫度和溶液的濃度等。②從分子蒸氣至解離成基態原子的過程。主要依賴于被測物形成分子的鍵能,同時還與火焰的溫度及氣氛相關。分子的離解能越低,對離解越有利。就原子吸收光譜分析而言,解離

    實驗室原子吸收試劑配制方法

    火焰法:取1.5ml優級純硝酸定容至1L此為每升含1.5ml的硝酸溶液鐵?購買的標準溶液濃度為1000ug/ml取10ml鐵的標準溶液(1000ug/ml)用每升含1.5ml的硝酸溶液定容至100ml。此為100ug/ml鐵儲備液。取第一步0.4ml鐵儲備液(100ug/ml)用每升含1.5ml的硝

    原子吸收光譜儀實驗原理

    原子吸收光譜儀的原理是通過對被測溶液中的待測元素進行原子化,原子化后其能態發生變化,從而對其元素燈發出的光進行吸收,根據吸收程度進行定量分析的一種實驗方法。對儀器進行定期保養,定期檢定,嚴格按照操作規程使用儀器,是用好原子吸收的最好辦法。

    原子力顯微鏡實驗樣品處理

    原子力顯微鏡實驗針尖與樣品之間的作用力分析論文導讀::采用上海納米愛建公司生產的 AJ-型原子力顯微鏡。利用接觸模式進行探針力-距離曲線的測量。

    重空心原子實驗研究取得進展

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    ?1、靶和氬離子槍?用作靶的樣品架安裝在直接進樣桿上,作為載體的靶材為金屬材料,如銀、銅、不銹鋼等。樣品架的斜面通常為25°~30°,中性原子束和產生的樣品離子束之間的夾角一般為60°,靶的周圍用小的金屬圓筒包圍以提供合適的電位有助于拉出二次離子。樣品架還可制成可加熱的方式,以研究溫度的效應。由于濺

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517365.shtm包含4個原子的分子是迄今為止被冷卻到僅比絕對零度高千億分之一度的最大分子。德國馬克斯·普朗克量子光學研究所羅鑫宇博士與中國科學院理論物理研究所石弢研究員合作,成功生成超冷四原子分子。相

    科學家首次實現單原子X射線探測

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515800.shtm (圖片來源:www.nature.com)來自美國俄亥俄大學、阿貢國家實驗室、伊利諾伊大學芝加哥分校等機構的科學家,首次拍攝到了單原子X射線信號,相關研究5月31日刊登于《自

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      長期以來,科學家一直期望能夠觀察到物質狀態改變時的內部原子運動,為實現這一目標,必須使用0.1萬億分之一秒(0.000 000 000 000 1秒,即100飛秒)的慢成像技術來拍攝這樣的超快速運動,這種技術還必須能夠捕捉比原子間距更小的細部(相當于一根頭發厚度的百萬分之一)。近日

    《科學》:首次測定推動單個原子所需要的力

    利用原子力顯微鏡(AFM),美國IBM公司研究人員與德國科學家一道,首次測定出了驅動單個原子在平面上運動所需要的力。他們發現,讓單個鈷原子在光滑的鉑平面運動需要的力為210皮牛(pN),而在銅表面僅為17pN。這一基礎性研究成果有望為未來設計出原子尺度的設備(比如計算機芯片和小型化存儲裝置)提供重要

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    近日,西安交通大學科研團隊在多重可控硅連接化學領域取得重要進展,該研究成果發表在《德國應用化學》。在材料科學與藥物研發領域至關重要的有機硅化合物,因其獨特的化學穩定性與結構多樣性成為現代工業的基石。然而,有機硅化合物在自然界中并不存在,其獲取都必須通過化學合成。傳統工藝中,從四氯硅烷(SiCl?)出

    科學家首次觀測到電子飛離原子過程

      據美國物理學家組織網10月12日報道,研究人員通過朝一個原子發射一束強烈的激光脈沖,首次實時觀測到了原子最外層的電子從原子中噴射而出的情景。研究人員表示,這項新方法有望讓科學家制備出效率更高的電子設備,將電子數據處理過程推向更高的層次。   美國加州大學伯克利分校、德國馬克斯普朗克量子光學研究

    科學家利用“原子積木”搭建拓撲量子磁體

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      來自IBM歐洲研究院、西班牙圣地亞哥·德·孔波斯特拉大學和德國雷根斯堡大學的研究人員首次改變了單個分子內原子之間的鍵,并在此基礎上創造出新鍵。相關研究刊發于最新一期《科學》雜志,有助科學家進一步理解氧化還原反應并創造出新分子。  研究人員指出,目前制造復雜分子或分子裝置的方法通常相當具有挑戰性,

    原子吸收光譜如何選擇最佳實驗條件

    原子吸收光譜分析中影響測量條件的可變因素多,在測量同種樣品的各種測量條件不同時,對測定結果的準確度和靈敏度影響很大。選擇最適的工作條件,能有效地消除干擾因素,可得到最好的測量結果和靈敏度。最佳實驗條件如何選擇??1.吸收波長(分析線)的選擇?通常選用共振吸收線為分析線,測量高含量元素時,可選用靈敏度

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    原子發射光譜實驗——氬氣源及其使用

    在原子發射光譜分析中,ICP光源、火花光源和輝光放電光源中,都要使用氬氣,那氦氣的特點什么和如何使用呢?那就往下看吧! 氬氣是一種無色、無味的惰性氣體,分子式為Ar,相對分子質量為39.938,在標準狀態下,密度為1.784kg/m3,沸點-185.7℃,氬氣封裝在灰色高壓氣瓶中,液態氬常用杜瓦

    實驗室光譜儀器原子吸收光譜儀的原子化介紹

    原子化器的功能是提供能量,使試樣干燥,蒸發和原子化。 待測組分轉變為基態原子—關鍵步驟。主要有火焰原子化器、非火焰原子化器(最常用的為石墨爐電熱原子化器)、化學原子化法等。?一、火焰原子化器主要由三部分組成,霧化器、霧化室(混合室)和燃燒器(常用欲混合型燃燒器)。(1)霧化器同心式氣動霧化器應用最廣

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