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2024年4月1日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所纳米材料与器件实验室丁古巧团队在石墨烯量子点制备及荧光机制研究方面取得进展。该工作深化了关于石墨烯量子点发光机理的认知,阐释了多变量体系下机器学习辅助材料制备成果所包含物理内涵。相关研究成果以Precursor Symmetry Triggered Modulation of Fluorescence Quantum Yield in Gra...
2024年3月4日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心凝聚态理论与材料计算重点实验室T01组王玉鹏研究员, 陈澍研究员和曹俊鹏研究员指导博士研究生郑铭宸,和西北大学乔艺(原T01组博士后)合作,在非厄米多体系统的严格解研究领域取得了重要进展。在量子反散射方法的框架下,他们成功构建并严格求解了单向跳跃的玻色哈伯德模型,并利用该模型的解析结果深入研究了可积非厄米玻色哈伯德模型中的超流-莫...
中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室杜江峰、荣星等人在单自旋体系中系统研究了对称性与高阶非厄米奇异点结构的关系,并成功观测到了一类高阶非厄米奇异点结构。该研究成果以“Third-order exceptional line in a nitrogen-vacancy spin system”为题,于2024年1月15日在线发表在《Nature Nanotechnology》上。
超固态是一种在接近绝对零度时涌现的新奇量子物态,兼具固体和超流体这两种看似矛盾的特征。超固态自20世纪70年代作为理论猜测提出以来,除了冷原子气的模拟实验外,科学家尚未在固体物质中找到超固态存在的可靠实验证据。中国科学院大学教授苏刚、中国科学院物理研究所研究员孙培杰、中国科学院理论物理研究员所李伟、北京航空航天大学副教授金文涛等组成的联合研究团队,在钴基三角晶格量子磁性材料中,通过理论和实验研究结...
莫尔超晶格是一类新兴的人工量子超材料,其为能带调控、光和物质相互作用、以及全新的物理现象和器件架构提供了可能。例如,莫尔超晶格中形成的平带可极大增强电子关联相互作用,导致众多新奇的拓扑和关联电子态:莫特绝缘态、激子绝缘体、铁电序、魏格纳晶态、非常规超导、轨道磁性和分数量子反常霍尔效应等。虽然在过去5年左右的时间里,人们已经以前所未有的速度见证了丰富多样的新奇莫尔电子、光电子特性,但到目前为止,这些...
镍合金具有抗腐蚀、抗氧化、抗辐照、高强韧性等优异的冶金物理化学性能,其中Ni-Cr合金是非常核心的一类体系,其工业牌号(比如Inconel、Incoloy、Nimonic、Waspaloy等)的研发历史已逾百年。Ni-Cr合金表面会自发生成保护性的钝化膜(比如Cr2O3和NiO),使其能有效抵御各种苛刻使役环境(比如高温气体/熔盐、海洋、核设施环境、催化/电池电解液等)的侵蚀。钝化膜的生长规律紧密...
We prove the global space-time bound for the defocusing mass critical nonlinear Schr?dinger equation on \({\mathbb {R}}^3\) perturbed by a small multiplicative noise. The associated scattering behavio...
近日,广东省科学院半导体研究所新型显示团队在量子点图案化技术方面取得进展,他们利用RM-PE-TP图案化技术制备出分辨率最高为669 ppi、薄膜厚度最高达19.74 μm的图案化量子点聚合物薄膜。相关成果发表于《纳米尺度》。
单分子量子纠缠首次实现     单分子  量子纠缠  量子力学       < 2023/12/12
美国两个科研团队在2023年12月7日出版的《科学》杂志上分别刊文称,他们首次让单个的分子处于量子纠缠状态。在这种奇怪的状态下,分子之间即使相距遥远也能同时相互关联、相互作用。研究团队指出,这项研究为很多应用奠定了基础,包括构建更好的量子计算机、量子模拟器和传感器等。
2023年12月7日,记者从深圳大学获悉,由深圳大学教授李朝红、中山大学副教授柯勇贯与澳大利亚国立大学教授Yuri Kivshar等研究人员组成的联合研究团队基于波导量子电动力学体系提出了拓扑反能带理论,揭示了拓扑依赖的光子散射。相关研究发表于《物理评论快报》。
2023年12月7日,中国科学技术大学潘建伟、张强等,联合上海交通大学、清华大学、南方科技大学等,首次实现了一套以器件无关量子随机数产生器作为熵源,以后量子密码作为身份认证的随机数信标公共服务,将其应用到零知识证明(ZKP)领域中,消除了非交互式零知识证明(NIZKP)中实现真随机数的困难所带来的安全隐患,提高了NIZKP的安全性。相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。
英国伦敦大学学院(UCL)物理学家4日在《物理评论X》和《自然·通讯》上发表的两篇论文中提出了一种惊人的理论,该理论统一了引力和量子力学,同时保留了爱因斯坦的经典时空概念。
2023年12月4日,中国科学院大连化学物理研究所化学动力学研究室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在量子点激子相干动力学研究中取得新进展,利用磁场调制的量子拍频光谱技术,揭示了通过磁场调控钙钛矿量子点带边激子偏振的原理,实现了近室温下激子相干动力学的定量操控。
纠缠是一种量子现象,其中两个或多个粒子的属性以某种方式相互关联,人们无法单独描述单个粒子的性质,只能描述整体系统的性质。粒子的纠缠最终决定了材料的性质,但人们却很难理解“纠缠”。据最新一期《自然》杂志报道,奥地利因斯布鲁克大学和奥地利科学院量子光学和量子信息研究所研究人员开创了一种新方法,首次通过实验证实了量子场论的预测,该方法可显著提高对量子材料中纠缠的研究和理解。
安东·塞林格(Anton Zeilinger)男,奥地利籍,物理学家。1945年5月出生于奥地利。1971年获维也纳大学博士学位。现任奥地利科学院院长。1998年当选为奥地利科学院院士;2009年当选为法兰西科学院外籍院士;2011年当选为欧洲科学院院士;2012年当选为美国科学促进会会士;2014年当选为美国科学院外籍院士、发展中国家科学院院士。

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