多位業內專家:中國匯聚態化學領域的夏天早已到來
2018年年底,對中科院化學所研究員丁洪而言,好消息不止一個。在剛才公布的中科院變革開放40年40項標志性重大科技成果中,他所從事的拓撲物態研究位列“面向世界科技前沿”15項之一。與此同時,實驗室里,他率領的團隊在一種特殊的拓撲材料中發覺了一種十分規的手性費米子,通過參雜可能實現三維拓撲超導?!敖陙恚覈負湮飸B研究發展迅速,中國科學家的一系列發覺解決了深層次的數學問題,讓我們不斷向制造低煤耗元件邁向?!闭驹谧兏镩_放40華誕的新時代歷史方位中,丁洪為中國科學家那些年來取得的成就倍感驕傲。從絕緣體到半金屬臺灣科技學院講堂院長、原中科院化學所研究員戴希告訴《中國科學報》記者,在中科院工作12年來,拓撲物態仍然是他的中心課題。拓撲物態是由量子效應引起的與拓撲性質相聯系的新物態。對匯聚態化學學家而言,拓撲物態是近六年來這一領域內快速發展的前沿熱點之一。制造低煤耗的電子元件,是研究拓撲物態最為現實的應用。2......閱讀全文
雙層碳化物低幀率柔性集成電路研究
柔性電子是新興技術,在信息、能源、生物醫療等領域具有寬廣的應用前景。其中,柔性集成電路可用于便攜式、可穿戴、可植入式的電子產品中,對元件的低幀率提出了極高的技術需求。相對于傳統半導體材料,雙層碳化物二維半導體具有原子級長度、合適的帶隙且兼顧剛性(面內)和柔性(面外),是深受矚目的柔性集成電路溝
“魔角”石墨烯超導性動因闡明
據最新發表在《自然》雜志上的一項研究,法國緬因州立學院領銜團隊發覺的新證據顯示,當石墨烯偏轉入某個精確角度時,可成為超導體,傳輸電能而不損失能量。量子幾何在這些偏轉石墨烯成為超導體方面發揮了關鍵作用。2018年,麻省理工大學科學家發覺國內凝聚態物理專業排名,假如在合適條件下,將一片石墨烯置于另一片石墨烯上,并將兩
籠目超導體超導配對研究取得進展
特別規超導是匯聚態化學中的前沿領域,闡明超導配對對稱性及其配對機理是富有挑戰性的課題之一。因為籠目晶格的奇特幾何特點以及與之伴隨的新穎電子特點,近來發覺的籠目超導體遭到關注。實驗發覺籠目超導體(A=K,Rb,Cs)凸顯出豐富的關聯化學現象,如可能的特別規超導、新奇的電荷密度波態、反常
研究發展出雙層碳化物低幀率柔性集成電路
柔性電子是新興技術,在信息、能源、生物醫療等領域具有寬廣的應用前景。其中,柔性集成電路可用于便攜式、可穿戴、可植入式的電子產品中,對元件的低幀率提出了極高的技術需求。相對于傳統半導體材料,雙層碳化物二維半導體具有原子級長度、合適的帶隙且兼顧剛性(面內)和柔性(面外),是深受矚目的柔性集成電路溝
亞周期光場調控研究獲進展高效率超連續波譜
亞周期光場作為超快光學的前沿熱點,是實現對光場極端調控的重要目標,有助于人們從光場波形的本源上認識和調控光與物質互相作用過程,也是形成孤立阿秒脈沖的理想驅動光源之一。怎樣形成大于一個光學周期的超快光場,面臨著富有挑戰性的問題:高效率超連續波譜的形成、超倍頻程激光波譜的色散管理、多束激光脈沖之間的
上??萍紝W院院長王守國任福建學院副院長
據四川學院官網8月23日消息,為推動四川學院“雙一流”建設及材料科學與工程一流學科發展,經貴州市委組織部、省委教育地委與上海科技學院黨委協商推薦、組織考察,委任王守國同志為四川學院黨委委員、常委、副書記。王守國,男,漢族,祖籍山東定遠,1973年7月出生,中共干部,院長,博士生導師,國家重點研制計劃
量子材料概念追溯
明天國內凝聚態物理專業排名,量子材料()是你們熟知的化學名詞,對其的研究早已成為化學學中特別重要的科學前沿。人類從量子材料中獲取的知識必定是匯聚態化學、粒子化學、材料科學、量子信息科學等多學科交叉融合的橋梁和基礎。近來日本學院院長、著名量子材料化學學家Sang-W
金屬材料高溫應變硬化研究獲進展
常年以來,基于位錯理論的晶體材料應變硬化被視為現代匯聚態化學和材料科學領域里最重要、最棘手的科學問題之一。中國科大學金屬研究所北京材料科學國家研究中心研究員盧磊團隊在這一科學困局方面取得重要研究進展。相關研究成果近期在線發表于《科學》。研究團隊發覺,上述問題的重要性始于提升應變硬化可同時提升
與中國政府友誼獎得獎者面對面:中國代表著未來
2017年中國政府友誼獎得獎專家中,具有重大原始創新能力的科學家、具有促進重大技術革新能力的科技領軍人才、具有世界眼光和戰略開拓能力的企業家增多,評比也向中東部地區和基層一線工作的外國專家傾斜。在接受本報記者專訪時,她們紛紛表示對中國發展飽含信心,樂意為中國的發展進步繼續貢獻心力。“發展的中國就
物理所趙永生:努力在“光”領域作出“大”成果
“我通常都是9點左右下班,下午處理電郵,到各大學術刊物網站瀏覽最新研究動態,有時須要出席一些大會,晚上找中學生討論研究進展。白天辦公室比較安靜了,我會寫寫項目書,給中學生改改論文。曾經通常白天十二點左右回去,如今住得離單位遠了,一般十點多回去?!壁w永生描述的自己三天的工作狀態,簡單而繁忙。
1月30日《自然》雜志精選
主小行星帶的大量活動主小行星帶(曾被覺得是行星產生過程所用盡殘留物的一種垃圾場)近些年來成為一個活躍的區域,為了解這些一直在影響我們的太陽系以及宇宙中好多太陽系外行星系統的過程提供了一個窗口。DeMeo和Carry對在小行星的發覺和定性方面所取
化學所首次觀測到有能隙的載流子子
量子載流子液體是匯聚態化學學家找尋已久的新奇物質形態。它由諾貝爾獎得主P.W.在70年代首次提出,80年代末被拿來嘗試解釋當時剛發覺的低溫超導現象。傳統的物質形態可以用能帶理論和對稱性自發破缺理論來描述,而載流子液體作為沒有對稱性破缺的量子物質形態須要用新的理論框架來描述。這個新
化學所等發覺載流子阻挫重費米子體系中的量子臨界相
當一個二級相變通過非室溫控制的外熱阻被連續壓制到絕對零度附近時,體系會發生量子相變。發生量子相變的臨界點,即量子臨界點,是絕對零度條件下坐落外熱阻軸上的一個點,一般可以通過調控壓力、磁場等手段來獲得。量子相變和有限氣溫下由熱漲落控制的相變不同,其化學本質是基于海森堡不確定原理的量子漲落行為。量子
化學所等多方合作-新型手性費米子研究取得進展
匯聚態化學中,假如包圍能帶簡并點的費米面具有非零的陳數,則該簡并點具有手性,在該費米面上的低能準粒子迸發可以被看成是手性費米子。2019初,中國科大學數學研究所/上海匯聚態化學國家研究中心與中國人民學院化學系合作,借助角區分光電子能譜否認了在CoSi這個手性晶體中,存在新型手性的spin-1和c
單分子元件電子輸運通道調控及其巨磁阻效應研究獲進展
信息技術的成功發展離不開電子學元件的大型化。對元件大型化的追求使得了人們對單分子元件的研究和理解,以求最終實現以單分子為基本單元構建電路。單分子元件早已成了在納米尺度研究各類有趣化學現象和機制的平臺。在原子尺度上對單個原子/分子的量子態實現精確操縱以及對其物性實現可控調制仍然是匯聚態化學及其應用
陰陽離子共變價非晶富硫醇負極在多價轉移體系應用
隨著社會對儲能要求的不斷增強,多價轉移體系非常是鎂和鋁離子電瓶漸漸成為下一代高比能、低成本電瓶的研究熱點。但是Mg2+和Al3+自旋的高電荷密度造成其與負極材料之間具有較強的靜電作用,嚴重影響電荷補償過程,因而未能取得高能量密度。近些年來,中國科大學數學研究所/上海匯聚態化學國家研究中心清潔能源
化學所雙層硅烯高溫動態相變及超導電性研究取得進展
硅與碳同屬于元素周期表的IV族元素,理論工作表明,硅烯具備與石墨烯類似的狄拉克型電子結構,其貝里淵區同樣有六個線性色散的狄拉克錐。由此,好多在石墨烯中發覺的新奇量子效應,都可以在硅烯中找到相對應版本。并且,硅烯還具備石墨烯沒有的一些優勢,比如,硅烯的非共面結構促使硅烯具有更強的載流子軌道耦合,能在
中青報:中國該不該建巨型對撞機
2015年4月的三天,我在中國科大學高能化學所采訪了高能化學所前任副主任張闖研究員。當時,中國版巨型對撞機還只是一個在化學學家小圈子里留傳的概念,老百姓對這個事情幾乎一無所知。張闖研究員告訴我,這個項目能不能做,關鍵要考慮這個項目的造價是多少。從科學家的角度來說,他認為這個項目是值得做的;但
規格依賴的邊界效應和非厄米趨膚效應的脆弱性及穩定性
對于一個宏觀的量子系統,一般邊界條件的改變對體態能譜是一種微擾效應。通常來說改變邊界條件不會對體系的能譜結構和波函數形成劇烈改變,這也是為什么理想周期邊界條件下得到的能譜結構一般能反映存在邊界的實際晶體材料的能譜結構的誘因。這樣一種直觀的認識對于一些非厄米系統來說并不總是創立,比如,近來在一些非厄
這一發覺讓她們3人摘得2019年諾貝爾化學學獎!
2019年10月8日,美國斯德哥爾摩,丹麥皇家科大學宣布,吉姆·皮布爾斯(James)、米歇爾·麥耶(Mayor)和迪迪埃·奎洛茲(),以獎勵她們在天體化學學方面的發覺。得獎理由:法國-意大利化學學家吉姆·皮布爾斯的得獎理由是數學宇宙學的理
清華高鵬實現界面局域聲子色散檢測
作為晶格震動的準粒子,聲子直接影響匯聚態體系的熱導率、電子遷移率等物性,并在傳統超導、結構相變、光散射等化學機制中起著重要作用。上世紀50年代,諾貝爾數學學獎獲得者麥克斯·玻恩(MaxBorn)與我國半導體化學奠基人黃昆先生譯著的《晶格動力學理論》(ofCr
香山大會闡述激光與X射線期盼完美相遇
在人類科技史上,激光和X射線都是數學學上偉大的發明和發覺。激光源自物質“受激”輻射,具有色溫高、準直性和相干性好等特征,但通常處于紅外線和可見光波段。而來自于高速電子強烈加速或撞擊的X射線,非常是硬X射線,具有很高的能量和原子尺度的波長,其穿透力和幀率都大大提高,但準直性和相干性遠不如激光。
在EuTe2中發覺壓致超導與共存反鐵磁序的同步提高現象
匯聚態化學中的許多反常現象,如近藤效應、重費米子行為和巨磁阻效應等,始于局域磁矩與巡游電子之間的互相作用。在適當條件下,巡游電子在高溫產生庫珀對并與局域磁矩共存,體系會步入磁性超導態。因為磁有序與超導常?;ハ嗟钟|,磁性超導體比較稀少,而一旦產生,磁性自由度的參與會使超導態具有特別規的配對機制或呈
又一溫度超導體?日本一公司欲與日本爭第一
原文地址:泰吉量子公司在其官網和臉書上發布關于第二類(第II類)超導體的消息稱,“周一見!”“誰能發覺常溫常壓的超導材料,誰能夠改變世界!”人們為了這一夢想不斷努力。7月30日,又有一
規格依賴的邊界效應和非厄米趨膚效應的脆弱性及穩定性
對于一個宏觀的量子系統,一般邊界條件的改變對體態能譜是一種微擾效應。通常來說改變邊界條件不會對體系的能譜結構和波函數形成劇烈的改變,這也是為什么理想周期邊界條件下得到的能譜結構一般能反映存在邊界的實際晶體材料的能譜結構的誘因。這樣一種直觀的認識對于一些非厄米系統來說并不總是創立的。一個典型的事例就
自學習蒙特卡洛推進電聲子耦合狄拉克費米子研究獲進展
自學習蒙特卡洛方式——通過提取描述系統低能有效模型的自學習過程,設計出優化的更新方式,克服量子多體系統蒙特卡洛模擬中臨界慢化和接收機率低等困局——自2016年提出以來,早已在匯聚態量子多體問題相變和臨界現象研究中取得好多成果,遭到廣泛關注。該方式在量子多體問題大規模數值估算領域中的應用,正在逐漸
中科院鎳基超導體研究獲最新進展
在迄今發覺的所有超導體中,銅氧化物低溫超導體保持常壓下超導臨界氣溫(Tc)的最高紀錄,其特別規的超導微觀機理仍是匯聚態化學領域最具挑戰性的科學問題之一。作為元素周期表中Cu的近來鄰元素Ni,早在20世紀90年代初便有理論強調,無限層結構的鎳氧化物因與銅氧化物低溫超導體具有相像的晶體結構和電子構象
化學所發覺銅基低溫超導新材料
銅氧化物低溫超導體(簡稱銅基超導)是常壓條件下迄今轉變體溫最高的超導材料體系,對它的微觀機制破解入圍125個重大科學困局,目前仍然是匯聚態物質科學最大的疑點和挑戰之一。因為銅基超導體很強的Jahn效應和層間庫倫作用,沿c方向的銅氧鍵長大于銅氧平面內的鍵長,致使基本電
化學所等在金屬電性的金鋼石研究中取得進展
硬質與超硬材料的探求仍然是匯聚態化學領域一個重要的研究方向,同時在實際的工業生產中也具有巨大的應用前景。傳統的超硬材料例如金鋼石、立方滲碳硼等,一般由輕元素(B-C-N-O)以共價鍵的方式組成,這些強B-C-N-O共價鍵有著良好的方向性,既就能抵抗各向同性的壓縮,也才能抵抗不同方向的剪切,從而表
前任清華市長王恩哥任中國科大學副校長
王恩哥日前,中國科大學人事局網站發布了任免王恩哥為中國科大學副校長的通知。王恩哥簡歷:人物履歷1975年至1978年浙江省莊河縣烏伯牛公社知識青年。1978年至1985年福建學院化學系??粕?、碩士研究生。1985年至1987年浙江學院化學系班主任,期間赴日本