科学原理
科学家们创造出只有两个原子厚度的存储器
来自特拉维夫大学的研究人员已经设计出世界上最小的技术,其厚度只相当于两个原子的直径。这项技术为使用科学上已[…]
研究人员首次为超薄半导体配备了超导触点
巴塞尔大学的研究人员宣布,他们首次为超薄半导体配备了超导触点。所使用的材料非常薄,具有新颖的电子和光学特性[…]
新技术快速实现大脑更深处组织高清成像
据当地时间7日发表在《科学进展》杂志上的论文,麻省理工学院和哈佛大学的研究小组开发出一种双光子成像显微镜的[…]
科学家实现原子精确纳米团簇螺旋组装
安徽医科大学生物医学工程学院青年教师宋永波与合作者在金属纳米团簇研究方面取得重要进展,实现了原子精确纳米团[…]
科学家为高速光谱测量开发出新的方法
坦佩雷大学的研究人员和他们的合作者已经展示了如何能更快地进行光谱测量。通过将偏振与脉冲激光的颜色相关联,该[…]
你知道电晕放电吗?是好还是坏?
电晕放电是由于导线表面的电场强度很高,引起空气电离而发生的放电现象。空气分子的游离强度一般为20至30k[…]
一种有望用于量子计算的新型超导体的性能
由明尼苏达大学领导的一个国际物理学家团队发现,一种独特的超导金属在作为一个非常薄的层时更具有弹性。这项研究[…]
我国首次实现“水窗”波段相干衍射成像
近日,活细胞结构与功能成像等线站工程暨上海软X射线自由电子激光装置调试工作连续取得突破性进展。继实现532[…]
亚衍射尺度实现纳米粒子超快光学轨道
中科院遗传与发育所降雨强研究组与新加坡国立大学仇成伟团队、电子科技大学杨元杰团队、山西大学肖连团团队、中央[…]
精确测量半导体器件内电场的突破性方法
布里斯托大学的一支研究团队,刚刚发现了一种能够实现更快的通信系统、并且让电子设备更加节能的新方法。据悉,这[…]