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在自然科学基金项目(批准号:T2325012、92472109)等资助下,华中科技大学冯光教授课题组与合作者在恒电势分子模拟方法研究方面取得新进展。相关成果以“考虑电子溢出效应的双电层恒电势模拟(Constant-potential modeling of electrical double layers accounting for electron spillover)”为题,于2025年1月...
风沙问题在全球荒漠地区普遍存在,应用化学材料固定流沙是主要的防沙方法之一,以往的研究工作主要针对炎热、干旱的地区。在温度较低的高海拔或高纬度荒漠地区,化学防沙材料应具有较强的耐低温能力、良好的透氧和亲水防冻性能,以及不影响植物种子萌发的适宜固结强度。
在国家自然科学基金项目(52225106、12241404)等资助下,清华大学材料学院宋成团队在交错磁体领域取得重要进展,实现了从晶格维度对交错磁体的高效调控。研究成果以《利用晶体对称性操控锑化铬中的交错磁体序参量》(Manipulation of the altermagnetic order in CrSb via crystal symmetry)为题,于2025年2月13日发表于《自然》(...
动态颜色控制是生物体通过适应环境变化实现的一种重要机制,2025年来,随着响应性材料的不断发展,尤其是在液晶材料领域,研究者们逐渐能够实现对颜色变化的精确调控。蓝相液晶(BPLC)是一种3D手性螺旋超结构,由于其独特的光学特性,如可调节的结构颜色和圆偏振光反射,成为研究热点。然而,要在实际应用中利用BPLC材料实现复杂的多色图案控制,仍面临一些重大挑战。尽管喷墨打印技术为高分辨率、多色图案的实现提...
水氧化半反应是水分解反应的决速步骤,其涉及四个电子和四个质子的转移,并伴随氧–氧键的形成,具有较高的反应势垒和缓慢的动力学特性,实现低势垒的水氧化反应是提升水分解效率的关键。近年来,光生空穴的反应级数分析已成为在分子水平上理解半导体光阳极光电催化水氧化反应机理的有力工具,为深入理解水氧化反应机理奠定了重要基础。
人类获取的信息70%以上来源于视觉,眼睛是生物采集的关键感知器官之一。其中,眼动追踪传感器在无干扰、隐蔽监测人类视觉行为方面展现出潜力。目前,多数眼动追踪设备依赖复杂的传感系统,图像处理过程繁琐且设备体积较大;而基于隐形眼镜的侵入式方案具备一定便携性但测量精度有限,并可能引发异物引入的不适感。因此,探讨高成本效益、操作便捷、高精度追踪眼球信号策略具有重要意义。
两系杂交稻是水稻杂种优势利用的重要途径,推动着杂交水稻的发展。超过95%的温敏两系杂交稻组合由含有温敏雄性不育基因tms5的不育系配组而成,凸显了tms5在两系法杂交稻育种方面的重要地位。
中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称上海微系统所)尤立星、李浩团队在面向多光子空间符合探测方面取得突破性进展。2025年01月30日,相关成果以《具有组合时间逻辑和幅度复用的超导纳米线双光子空间符合计数器》(A superconducting nanowire two-photon coincidence counter with combinatorial time logic and...
2025年1月26日,中国科学院理化技术研究所饶伟研究员接到华人生物材料协会主席发来的贺信,经评奖委员会严格评选和推荐,饶伟研究员荣获2025年度华人生物材料协会职业中期探索者奖(Chinese Association for Biomaterials Mid-Career Investigator Award),系中国大陆学者首次获奖。
中国科学院合肥物质院固体所计算物理与量子材料研究部高压团队对氢体系施加了350 GPa的超高压力,绘制出超高压低温相图。相关研究结果发表在Physical Review B 上,并被选为编辑推荐文章。
铁电材料因具有外加电场下可切换的自发电极化特性,在非易失存储、存算一体芯片、负电容晶体管、非线性光伏器件等方面有着广泛的应用。最近基于二维范德华材料的研究阐明了一种全新的铁电极化机制:滑移铁电,即通过层间滑移实现铁电极化的切换。滑移铁电是当前凝聚态物理的研究前沿热点之一,并已经在转角莫尔超晶格、以及无转角的菱方相氮化硼和过渡金属硫化物中得到实验验证。虽然滑移铁电研究已取得系列突破性进展,但走向应用...
2025年来三维信息感知在机器视觉、深空成像以及医疗诊断方面具备广泛的应用前景,包含物体深度信息的三维信息感知能够更加全面地感知物体的形态与光学特征。然而三维感知系统通常需要额外集成主动式光源或者被动式多目相机,通过记录光子飞行时间或者通过结构光衍射、相位分布以及多角度反射,实现深度维度的感知与重构,这将导致成像系统面临集成复杂以及高成本制备等挑战,制约了三维成像系统的微型集成化发展。
环境土体具有组构高度复杂、性态动态多变的特征。而传统理论依赖本构模型和达西定律描述特定条件范围土体力学行为和低速渗流问题,难以准确反映实际复杂贮存环境下土体剧烈演化性态和非线性流动。因此,构建能够精确描述土体力学特性和传输行为的理论体系是该领域的热点。
2025年1月20日,位于合肥科学岛上的全超导托卡马克EAST装置获得重要成果,成功实现了上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,再次创造了托卡马克装置高约束模运行新的世界纪录。亿度千秒量级稳态高约束模的实现,充分验证了聚变堆高约束模稳态运行的可行性,是聚变研究从基础科学研究迈向工程实践的重要进展,把聚变能源的研发进程往前推进了一大步,对聚变堆的建设和运行具有重要意义。
2025年1月16日,中国科学院大连化学物理研究所固体核磁共振及前沿应用研究组(524组)侯广进研究员团队开发了高效灵敏度增强固体核磁脉冲技术,命名为DEER-INEPT(Dipolar-echo Edited R-symmetry sequence Insensitive Nuclear Enhancement by Polarization Transfer)。该技术通过高效1H→X极化转移,...

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