斑彩石是一种色彩鲜艳的罕见菊石壳化石。在10月31日发表于《科学报告》的一项研究中,科学家揭示了这种化石艳丽色彩的起源。
其它期刊 2025/11/4 9:11:02 评论
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非线性热电效应是某些热电现象的基础,如热整流和使用发电热波动。最近的理论进展表明,手性材料可以表现出由
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具有真空波动参数放大的耦合网络由于其复杂的物理性质和潜在的应用前景而受到越来越多的关注。在这些系统中
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量子计算机有望解决传统上难以解决的量子模拟问题。虽然现已开发了许多量子算法来模拟量子动力学
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量子多体系统的动力学特征由时空分离点的关联函数重构而来的量子观测值来表征。然而,在具有快速纠缠产生的动力学中
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具有自旋分裂电子结构的反铁磁态,尽管(接近)零净磁化,仍会产生自旋电子、磁子和电子现象。最简单的奇宇称自旋分裂
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本次大会以“创新共赢:探索中美省州大学产教融合育人新范式”为主题,来自中美两国46所大学的180多人及30多名企业家代表参加会议。
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基于微谐振器的芯片级光学频率梳(微梳)能够实现GHz到THz重复频率、宽带宽、紧凑外形因子和与晶圆级制造兼容的光频梳
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当金属中的电子集体运动时,会涌现出超越单个粒子行为的全新物理现象和电子功能。迄今为止,相干集体电荷运动
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在层级结构形成框架下,物质沿宇宙网各向异性流动,并在潮汐力矩作用下获得角动量;星系群由小质量暗晕经吸积与并合逐步组装
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团队表示,这种微型天线无需电池,可通过针头植入体内,从而避免大型外科手术,是实现深部组织植入器件微型化的重要突破
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化工行业的碳排放量约占全球总量的6%。科学家正致力于推动化工行业“去化石化”,构建可持续的绿色化工体系。
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宇航员在太空微重力环境中长期驻留时,身体会面临肌肉急剧萎缩等严峻挑战。为更好地理解这一过程并保护未来深空探索者
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通过研究土壤细菌——天蓝色链霉菌合成抗生素次甲霉素A 的过程,研究人员发现了一种中间化合物
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近日,中国科学技术大学基于超导量子比特体系,提出可扩展的暗物质搜寻架构
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在自然界中,许多细菌生活在极度受限的微米尺度环境中,例如土壤颗粒间的缝隙、生物组织间的狭窄通道
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近年来,强场太赫兹技术在调控超导体、磁性材料与拓扑量子材料等体系的物性方面取得一系列突破,为揭示新奇物理现象
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光频梳是高速光通信的基石。通过它实现并行数据传输,为破解传统光通信技术面临的带宽瓶颈
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近日,德国阿尔弗雷德·魏格纳研究所的科学家研究发现,近海表的低盐度淡水帮助将碳封存在深海,减缓了其返回大气的速度
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2022年,位于南极半岛顶端附近的小型冰川——赫克托里亚冰川发生了令人震惊的变化。在16个月内,该冰川退缩了25公里
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毒蛇咬伤是撒哈拉以南非洲的一个重大卫生问题,每年导致数千例死亡和重伤。当前的抗蛇毒血清由动物血浆制成
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血脑屏障是存在于脑部毛细血管与脑组织之间的一种特殊生理结构,主要由内皮细胞、星形胶质细胞和周细胞等共同构成。
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肾脏类器官是由人类干细胞在实验室培养出的三维微型结构,尺寸仅几微米。虽然尚不完整,但可重现肾脏主要结构和部分功能
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随着AI拟人化趋势的增强,人们越来越倾向于以对待人类的方式与AI互动。然而,这项研究警示,将社会性和关系类决策委托给AI存在风险
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该研究报道了一种脉冲激光诱导一维周期性纳米颗粒阵列的方法。该方法采用激光斜入射方式激发金属纳米线的表面等离激元
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在量子光子学的研究中,如何实现光学平台的小型化和集成化一直是重要挑战。近年来,超表面凭借在亚波长尺度
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该研究提出并实验验证了一种基于全维度调控超表面的多维复用超表面全息术方案,旨在突破传统全息技术在信息复用维度
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整整180年前开始的一场马铃薯晚疫病席卷爱尔兰,以马铃薯为主食的爱尔兰人遭受了毁灭性灾难,数年间不仅导致百万人死亡
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研究人员首次捕捉到俯冲带消亡过程,卡斯卡迪亚下方的构造板块正在逐块撕裂。这种缓慢的地质解体现象揭示了
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长期以来,科学家一直希望让半导体材料具备超导特性,以提升计算机芯片和太阳能电池的运行速度与能源效率,推动量子技术发展。
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光场在空间维度的极端局域化,不仅是推动信息技术跨越式发展的关键支撑,也为揭示极端条件下光与物质相互作用提供了重要路径。
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在自然界中,昆虫具有多个“耳朵”,由一个大脑协同作用,能实现高精密的听觉系统,具有精准的声音探测、定位与识别功能。
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光谱仪是一种用于分析光与物质在不同波长下相互作用的精密仪器,广泛应用于化学分析、材料研究、环境监测和生物医学诊断等多个领域
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人工智能的发展正推动计算架构向更高性能、更低功耗和更强适应性不断演进。近年来,光子计算因其高速、并行
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厦门大学教授王焱、副研究员陈家进和上海交通大学医学院副主任医师张杨杨等合作
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一种能抵抗非洲最致命毒蛇的抗蛇毒血清在小鼠治疗中展现出应用前景,这些毒蛇包括曼巴蛇、眼镜蛇和唾蛇。
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来自澳大利亚悉尼大学和西班牙欧洲大学的研究人员发现,与只短暂步行不到五分钟的人相比
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化石能源燃烧是导致大气CO2浓度上升和全球气候变暖的主要原因。
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近日,西安交通大学教授徐友龙团队在聚合物固态锂电池研究领域取得新进展。该研究成果发表在《先进功能材料》上。
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西安交通大学金属材料强度全国重点实验室教授马恩在《科学进展》发表焦点文章。
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上世纪60年代的“绿色革命”通过半矮化育种使全球粮食产量翻番
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在人类中,活到百岁已是长寿,而在鲸类中,这个岁数还算“年轻”,因为该家族中的弓头鲸有时能活200多年。
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衍射光学处理器与超表面在先进光学计算与计算成像领域中扮演着关键角色。
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兼具超高动态强度和超高动态韧性的纤维材料在冲击防护领域至关重要。然而,在材料科学中,强度与韧性的平衡始终是困扰科研人员的关键难题。
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近日,武汉大学李仲阳教授团队和清华大学深圳国际研究生院宋清华教授团队合作,在拓扑奇异点的构建与调控研究中取得重要进展。
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在生物医学成像领域,无创、高分辨检测技术的创新对疾病诊断和基础研究至关重要。近日,麻省理工学院的Peter So研究团队
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在光学波束操控领域,传统衍射元件的色差局限与动态调控需求的矛盾长期存在。近日,比利时那慕尔大学Micha?l Lobet团队
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近日,苏州大学曹国洋、杨阵海、李孝峰团队在圆偏振光电探测性能提升方面取得重要进展。研究人员提出了一种耦合手性超表面
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哈佛大学研究团队提出一种混合克尔-电光频梳架构,基于薄膜铌酸锂平台,首次在一个芯片上实现了75.9 THz带
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让检测全面拥抱AI!10月30日,科学指南针2025年度产品服务发布会在杭州举办,来自高校院所、企业、分析测试中心等多方行业代表到场参会。
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从壁虎爬墙,到氮气在-196℃时液化,许多日常现象都离不开范德华力的作用。范德华力的精确计算在材料科学、药物研发等领域至关重要
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精确测量是现代科学技术发展的基石,在生物成像、半导体缺陷检测以及深空天文观测等领域发挥着关键作用
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研究组创新性地设计了电阻可控内部短路(resistance-controlled internal short-circuit, RISC)的电池安全测试装置,
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量子隐形传态提供了一种在不传输其物理载体的情况下传送量子信息的方法,是未来量子网络的核心功能之一。
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单光子成像通常依赖光子计数技术,但因其积分时间长而无法捕捉目标物体的高速动态特征。为解决这一问题,山西大学胡建勇/肖连团课题组
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在计算成像领域,不确定性长期制约技术发展。为突破传统技术桎梏,香港大学ISL实验室在Edmund Y. Lam教授的带领下
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在半导体制造领域,精准测量硅片中埋层PN结深度一直是工艺优化的核心难题。传统检测手段依赖破坏性采样
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基于精密光学测量中对激光器频率稳定性与快速调控的关键需求,来自罗切斯特大学与加州大学圣芭芭拉分校的课题组合作
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迁移性是动物的一个本质特征,通过觅食、迁徙和营养物质运输塑造生态系统。人类同样会广泛迁移,包括步行以及借助飞机
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许多遗传疾病,如囊性纤维化、血友病等,往往涉及基因组中多个突变。更复杂的是,即使是同种疾病的不同患者
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在充放电过程中,电池会因内部化学反应产生热量。如果热量无法及时散发,会使性能下降、寿命缩短
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微导管是一种医疗器件,可沿人体血管蜿蜒穿行,用于治疗动脉阻塞、止血,甚至阻断肿瘤供血或实施精准化疗
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法国科学家开发出一种全新超声成像技术,首次在四个维度(三维空间+时间)对活体心脏、肾脏和肝脏等大器官中
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近日,华中科技大学光学与电子信息学院张金伟教授课题组报道了飞秒尺度多边形光学涡旋脉冲的产生,通过搭建基于半导体可饱和吸收镜
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在量子力学中,观测量通常需满足厄米性,以确保其本征值为实数。然而,真实物理系统不可避免地与环境耦合,导致体系呈现开放性和耗散性
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