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  • 上海大學曹世勛教授在Science發表量子物質研究突破成果

    上海大學曹世勛教授團隊與美國Rice大學Kono教授團隊等同行在凝聚態磁性系統中發現了第一個迪克協同作用的實例,而此前迪克協同效應只在量子光學和冷原子等領域中存在。這一發現將有助于增進對磁現象的理解。8月24日,這項重大突破性成果發表于《科學》雜志。 據介紹,該成果以曹世勛團隊成功生長并表征不同濃度稀土Y3+摻雜鐵酸鉺(ErFeO3)高質量單晶系列樣品和系統的物性測量實驗研究為基礎,通過實驗與理論相結合的深入研究,發現了固體中稀土鉺離子自旋系綜與鐵離子磁振子間的協同耦合效應表現為真空拉比劈裂特性。 研究人員聚焦研究了強磁場、極低溫及不同摻雜濃度下的太赫茲波吸收譜,證實在外磁場下Er3+電子順磁共振可與有序的Fe3+自旋真空磁振子模式強烈耦合。這與標準的N原子腔量子電動力學實驗可互相對應,Fe3+和Er3+耦合率與稀土離子Er3+的濃度依賴關系滿足迪克標度模型。 曹世勛表示,由此可以得出Fe3+和Er3+的交換耦合常數,......閱讀全文

    上海大學曹世勛教授在Science發表量子物質研究突破成果

      上海大學曹世勛教授團隊與美國Rice大學Kono教授團隊等同行在凝聚態磁性系統中發現了第一個迪克協同作用的實例,而此前迪克協同效應只在量子光學和冷原子等領域中存在。這一發現將有助于增進對磁現象的理解。8月24日,這項重大突破性成果發表于《科學》雜志。  據介紹,該成果以曹世勛團隊成功生長并表征不

    -Science:腦物質影響運動天賦

      騎自行車、彈鋼琴—你成功學會這些運動技能,也許都要感謝大腦中一種叫髓鞘的物質。美國《科學》雜志發表的一項新研究說,髓鞘可能影響甚至決定著人類的運動天賦。  髓鞘是包裹在神經元軸突外的一層脂類膜結構,為高等脊椎動物所特有。  該研究論文的共同作者、英國倫敦大學學院的李會良博士說,人類學習某些技能尤

    科學家發現新型量子物質

      一項發表于新一期《自然·物理》雜志、由美國萊斯大學等機構科研人員主導的研究,報道了一種能為未來技術提供動力的新型量子物質態。該研究融合了量子臨界性與電子拓撲學這兩個重要物理領域,可為計算、傳感及材料科學帶來新的發展機遇。  團隊通過理論模型預測,電子在強相互作用下能夠產生拓撲行為。量子臨界性通常

    SCIENCE-:操控單原子構建新型量子計算平臺,可用于研究量子特性

    韓國、日本、西班牙和美國等國科學家在5日出版的最新一期《科學》雜志上發表論文稱,他們通過從掃描隧道顯微鏡(STM)的尖端發射微波信號來控制鈦原子,使這些鈦原子執行了量子計算。研究人員表示,盡管這一量子計算平臺在短期內不太可能與目前的主流量子計算方法媲美,但可用于研究化學元素甚至分子的量子特性。量子計

    量子計算機或能創造全新物質

    科技日報訊 (記者劉霞)據英國《新科學家》雜志網站9日報道,英國科學家發表最新研究稱,他們可以調整量子計算機內量子比特之間的相互作用,這意味著量子計算機可以創造出擁有新奇特性的物質新結構,揭示超導性等物質特性。 研究人員表示,大多數固體材料由原子或分子組成的,這些原子或分子受到來自其“鄰居

    打造低維量子物質研究領域“航母”

      “這就好像一艘航空母艦,把研究低維量子物質需要的各種技術和設備集成在一個平臺上。有了它,我們就能攻克在這個領域研究中盲人摸象的問題,從更高、更全面的站位開展探索。”中國科學院院士薛其坤用這樣一個比喻,來形容“低維量子物質非平衡態物理性質原位綜合實驗研究平臺”的特點和作用。  低維量子物質是目前物

    美科學家造出全新量子物質形態

      據物理學家組織網6月7日報道,美國斯坦福大學上周宣布,他們用金屬鏑(dysprosium)造出世界上第一個雙極量子費米子氣體。研究人員認為,該費米子氣體兼具晶體和超流液二者看似矛盾的特征,是一種全新的量子物質形態。這標志著人們在理解費米子系統性質,將凝聚物質物理學中的超

    《Science-Advances》刊發北航教師量子成像領域研究成果

      2017年4月21日,Science子刊《Science Advances》發表了北京航空航天大學儀器科學與光電工程學院副教授孫鳴捷(通訊作者和第二作者)與英國格拉斯哥大學物理天文學院合作的研究成果“Adaptive foveated single-pixel imaging with dyna

    《Science》!國儀量子EPR助力催化反應機理研究

      近日,武漢大學雷愛文團隊與中國科學院蘭州化學物理研究所何林團隊在非對稱脲合成領域取得重大突破。該研究成果以“Synchronous recognition of amines in oxidative carbonylation toward unsymmetrical ureas”為題于11月

    Science發文:哈佛團隊記錄了量子自旋液體的存在

      哈佛大學的研究人員記錄了量子自旋液體的存在,這是一種從未見過的物質狀態。這項研究發表在《科學》雜志上。  1973年,物理學家菲利普·沃倫·安德森提出了一種新的叫做量子自旋液體的物質狀態理論。在一般的磁體中,當溫度下降到某一溫度以下時,電子穩定下來,形成具有磁性的固體。在量子自旋液體中,電子在冷

    探秘中國小衛星家族-暗物質、量子“成員”領跑世界

      在上海張江園區的中科院微小衛星創新研究院,有這么一面“衛星墻”,上面“掛滿”了已發射上天的約20顆衛星,包括量子科學實驗衛星、暗物質粒子探測衛星、天宮二號伴隨衛星等“明星級”小衛星。  11月2日,媒體探秘中國“小衛星家族”,在2000平方米的總裝廠房內,見到了系列已“上天”小衛星的初樣星,還有

    新型量子表有望快速精確測量光—物質相互作用

    瑞典烏普薩拉大學科學家研制出一款由激光和氦原子組成的量子秒表,能以“全新方式極其準確地測量時間”,而不必像其他時鐘那樣計時。相關研究近日發表于《物理評論研究》雜志。 最新研究負責人瑪塔·博霍爾茨解釋稱,他們的最新研究基于“泵—探針實驗”,在實驗中,一束“泵”激光脈沖被發送到原子云內,將其提升到更

    再發Science-潘建偉團隊開展引力誘導量子糾纏退相干實驗

      中國科學技術大學潘建偉教授及其同事彭承志、范靖云等與美國加州理工學院、澳大利亞昆士蘭大學等單位的人員合作,利用“墨子號”量子科學實驗衛星對一類預言引力場導致量子退相干的理論模型進行了實驗檢驗。2019年9月19日,國際權威學術期刊《科學》雜志以“First Release”形式在線發布了該重要研

    我國科學家開發“超靈敏量子技術”,助力搜尋暗物質

      11月23日電(記者徐海濤)近期,中國科學技術大學彭新華教授研究組與德國科學家合作開發出一種新型超靈敏量子精密測量技術,并用于暗物質的實驗直接搜尋,實驗結果比先前國際最好水平提升至少5個數量級。國際權威學術期刊《自然·物理學》日前發表了該成果。  在宇宙物質質量中,普通物質約占15%,其余85%

    Science:磁性拓撲絕緣體疇壁上的量子化手性邊緣傳導

      對疇壁(DW)構型和運動的控制可以實現磁性和介電材料在微小外部磁場下的非易失響應。東京大學K. Yasuda和Y. Tokura(共同通訊作者)利用磁力顯微鏡尖端設計并制造出在量子反常霍爾態中的磁疇,通過運輸測量證明了沿指定DW手性一維邊緣傳導現象的存在。研究結果可促進低功耗的自旋電子器件的實現

    Science-Advances:中科大利用量子精密測量技術檢驗相互作用

      11月17日,中國科大中科院微觀磁共振重點實驗室彭新華研究組和德國亥姆霍茲研究所Dmitry Budker教授合作,利用本團隊近期發展的量子精密測量技術,實現了對一類超越標準模型的新相互作用的超靈敏檢驗,實驗界限比先前的國際最好水平提升至少2個數量級。相關研究成果以“Search for exo

    Science:誘導多能干細胞(iPS)的神經物質治療帕金森癥

       據美國《科學》雜志官網報道,日本研究人員30日宣布啟動一項臨床試驗,用來自誘導多能干細胞(iPS)的神經物質治療帕金森癥。iPS是經過化學處理恢復到發育早期階段的成熟細胞,從理論上講,其可分化成人體內任何一種細胞。  京都大學iPS細胞研究與應用中心(CiRA)的神經外科醫生高橋盾將與京都大學

    科學家拍攝量子電影展現復雜分子物質波

      據美國物理學家組織網3月26日(北京時間)報道,最近,一個由奧地利維也納大學、以色列特拉維夫大學等機構研究人員組成的國際小組,成功地為一種染料分子拍攝了一段量子電影,揭示了分子物質波相干圖案逐漸增強的形成過程,將物質的波動性和粒子性、隨機性和決定性、定域性和非定域性形象化地展現出來。相關論文發表

    中國科大利用量子傳感網探測暗物質-精度超天文觀測

    1月29日,中國科學技術大學(以下簡稱中國科大)自旋磁共振實驗室教授彭新華、江敏團隊在《自然》雜志發表最新研究成果,革新核自旋量子精密測量技術,成功搭建國際首個基于原子核自旋的量子傳感網絡,使得暗物質探測靈敏度實現質的飛躍,為解開這一宇宙之謎提供了全新路徑。在浩瀚的宇宙中,恒星、行星等肉眼可見的普通

    利用量子精密測量技術開展暗物質的桌面式搜尋

    中國科學技術大學中國科學院微觀磁共振重點實驗室教授彭新華、副教授江敏等利用量子精密測量技術,在“軸子窗口”內成功開展了軸子暗物質的直接搜尋實驗,將國際上的探測界限提升了至少50倍。研究成果日前發表于《物理評論快報》,并被選為“編輯推薦”文章。利用量子精密測量技術探測軸子暗物質誘導的自旋相互作用圖。中

    歐洲核子研究中心首次測量到反物質中的量子效應

      歐洲核子研究中心19日發布公報稱,首次成功對反氫原子能量結構中的某些量子效應展開測量,測量結果與“正常”氫效應的理論預測相符,為今后更精確地測量這類量子效應和其他基本量鋪平了道路。  公報說,歐洲核子研究中心的阿爾法團隊將反質子減速器釋放的反質子與反電子結合,創造出了反氫原子。然后將它們限制在一

    我國學者實現基于超導量子芯片的暗物質搜尋新架構

      在國家自然科學基金項目(批準號 :T2388102等)等資助下,中國科學技術大學自旋磁共振實驗室團隊與浙江大學海洋精準感知技術全國重點實驗室研究人員合作,基于超導量子比特體系提出一種可擴展的暗物質搜尋架構,并在多比特超導量子芯片上實現原理性驗證。相關成果以“用于暗光子搜索的可擴展架構:超導量子比

    光也能造“超固體”?科學家實現量子物質新突破

      近日,意大利國家研究委員會(CNR)的研究團隊宣布了一項在量子物理領域的重大突破。他們成功利用光的特性創造出一種前所未有的物質狀態——“超固體”。這一發現不僅為量子物質的研究開辟了新的道路,還挑戰了我們對物質基本特性的傳統認知。  據悉,該研究成果已在自然期刊上發表。CNR下屬的兩個研究機構CN

    Science三連擊:諾獎得主在石墨烯中發現量子流體!

      流水無形,流動的電子呢?  早在1963年,科學家就假定存在一種電子流動形成的量子流體:這種量子流體來源于導電材料中的電子彼此之間的強烈相互作用,電子可以在比人類頭發寬度短一百倍的尺度上像水一樣流動。  2019年4月12日,Science連刊3篇文章,報道了石墨烯中發現量子流體的最新成果,這是

    “量子液滴”的穩定性可用于研究光和物質的特定形式

      美國天體物理聯合研究實驗室供圖   以上效果圖顯示了顯微鏡下超快紅色激光脈沖在砷化鎵半導體上激起的“量子液滴”。每滴“液滴”中的電子和空穴以液態模式環狀排列,其周圍則是等離子體。   科技日報訊 (記者陳丹)美國天體物理聯合研究實驗室的物理學家與德國馬爾堡大學的理論學家合作,發現了一類新

    光與物質強耦合作用的量子調控項目結題驗收會召開

       10月7日,由中山大學承擔的量子調控研究國家重大科學研究計劃2010年項目“固體系統中光與物質強耦合作用的量子調控研究”課題結題驗收會議在廣州召開。郭光燦院士等量子調控研究國家重大科學研究計劃專家組成員、項目責任專家、項目專家組成員、國內同行專家和項目依托部門代表、項目研究團隊等參加了會議。 

    量子點光譜儀產業化-用手機檢測物質成為可能

      4月28日,2017年度全球移動互聯網大會(GMIC)專門設置G-Summit全球科學創新峰會順利召開,此次峰會旨在打通科技和商業的隔閡。傳統光譜儀歷經科技的“洗禮”,從體積到性能都逐漸趨于完善,在科技如此發達的背景下,將量子點光譜儀與手機集成,利用手機檢測PM2.5已不是夢。  峰會期間,被譽

    摘掉“量子醫學”的量子“高帽”

       量子力學是描寫微觀世界的一個物理學分支,與相對論一起被認為是現代物理學的兩大基本支柱,許多物理學理論和科學,如原子物理學、固體物理學、核物理學和粒子物理學,都是以量子力學為基礎。  量子力學同時也給人們提供了新的關于自然界的表述方法和思考方法。在許多現代技術裝備中,量子力學的效應起到

    量子糾纏是量子電池必不可少的量子資源

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      2022年諾貝爾物理學獎讓“量子糾纏”再次引發全世界關注。近日,中科院精密測量院科研團隊與西北大學研究人員合作,首次證明了量子相干或量子糾纏在量子電池產生可提取功的過程中是必不可少的量子資源。相關研究成果近日發表在《物理評論快報》上。  關于量子電池的研究是近些年來頗受關注的量子科技問題,其中的

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