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麻省理工學院的物理學家和伯克利實驗室的科學家們,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種被稱作“Kagome 金屬”的新型量子材料的奇異特性背后的秘密。據(jù)悉,在冷卻到室溫以下時,該材料會表現(xiàn)出集體行為(Collective Behavior)。由此產(chǎn)生的特性之一是優(yōu)異的導電性能(超導性),但這點長期讓科學家們感到困惑。實驗材料由銫(Cs)、釩(V)、銻(Sb)三種材料組成(圖自:Comin Laboratory / MIT)來自麻省理工學院的 Riccardo Comin 及其同事們,對 Kagome 材料的零能電子態(tài) / 又稱“費米表面”開展了可視化工作。擴展數(shù)據(jù) - 1:費米表面嵌套與 vHs 填充處 Ka
西澳大利亞大學的物理學家跟一個國際研究團隊合作開創(chuàng)了一項能改進引力波探測器的新技術(shù),該探測器是科學研究人員使用的最敏感的儀器之一...來自西澳大學物理系的名譽教授David Blari指出,這項技術(shù)將被稱為聲子的聲音振動量子粒子跟激光的光子合并在一起,從而創(chuàng)造出一種新型的放大技術(shù),在這種技術(shù)中,合并的粒子來回循環(huán)數(shù)十億次而不丟失...Blair表示,雖然該技術(shù)并不代表改進引力波探測器的即時解決方案,但它提供了一條低成本的改進途徑......
透射電子顯微鏡(TEM)可以通過使用電子而不是光來對原子尺度的分子結(jié)構(gòu)進行成像,并徹底改變了材料科學和結(jié)構(gòu)生物學。在過去的十年中,人們對電子顯微鏡與光學激發(fā)的結(jié)合產(chǎn)生了濃厚的興趣,例如,試圖通過光來控制和操縱電子束。但是一個主要的挑戰(zhàn)是傳播的電子與光子的互動相當弱。在一項新的研究中,研究人員已經(jīng)成功地證明了使用集成光子微諧振器進行極其有效的電子束調(diào)制。這項研究由EPFL的Tobias J. Kippenberg教授和馬克斯-