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前沿科技

兩納米超短溝道的壓電電子學晶體管制備成功

中國科學院外籍院士、中國科學院北京納米能源與系統研究所首席科學家王中林,于2006年利用氧化鋅納米線受應力時,產生的壓電電勢來調控場效應晶體管的載流子輸運特性,即后來所說的壓電電子學晶體管,并且首次提出了壓電電子學的概念。

我國X射線自由電子激光裝置成全球最先進科研光源

昨天,我國迄今為止投資最大、建設周期最長的國家重大科技基礎設施項目——硬X射線自由電子激光裝置在上海張江綜合性國家科學中心開工建設。這一總投資近100億元的“大國重器”計劃于2025年竣工并投入使用,為科研用戶提供高分辨成像、先進結構解析、超快過程探索等尖端研究手段。

“最強大腦”安檢儀1秒識別89類違禁品 準確率超95%

中國航天科工集團三院35所發布了新款AI人體安檢儀,其搭載了人工智能處理器,如同擁有“最強大腦”,可在0.7秒識別89類違禁品樣本,檢測準確率超95%,指標達到國際領先水平。

深圳先進院等研發出高性能新型鈣離子電池

近日,中國科學院深圳先進技術研究院功能薄膜材料研究中心研究員唐永炳及其研究團隊聯合清華-伯克利深圳學院、中科院金屬研究所沈陽材料科學國家研究中心研究員成會明研發出一種高性能的鈣離子電池。他們通過對電池結構的創新,使鈣離子電池具有全新的電化學反應機理,并實現了室溫下穩定的充放電反應。

中國科大首次實驗實現納米尺度零場順磁共振

由中國科學院院士、中國科學技術大學教授杜江峰領導的中國科學院微觀磁共振重點實驗室提出并實驗實現了一種基于金剛石氮-空位(NV)色心量子傳感器的新零場順磁共振方法,打破了傳統順磁共振信號強度對熱極化的依賴,將零場順磁共振的空間分辨率從厘米量級提升至納米級,為零場順磁共振的實用化開啟了一條新途徑。

美研究人員研發出水基鋅電池 有望成鋰電池替代品

美國研究人員開發出一種可充電的水基鋅電池,不僅容量大,壽命長,而且更安全,有望成為目前廣泛使用的鋰電池的理想替代品。 對于電池來說,體積小、容量大、壽命長、安全性高、制造成本低等都是理想的素質要求,但集這些特性于一身的電池目前還難以找到。就拿消費電子產品中廣泛使用的鋰電池來說,雖然在容量、體積、壽命等方面可圈可點,但其爆炸風險卻讓許多人詬病。

俄科學家研發超精確時鐘

俄羅斯科學院發布消息稱,莫斯科鮑曼國立技術大學和俄科院列別捷夫物理研究所的科學家正在研發一種超精確激光時鐘,其誤差小于現有時間頻率計量標準器具的十分之一。俄科學家的研究成果發表在《Quantum Electronics》雜志上。

科學家成功觀測到磁浮子

近日,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心田明亮課題組研究員杜海峰和德國尤利西研究中心教授R. E. Dunin-Borkowski團隊及Nikolai S. Kiselev領導的小組形成的合作研究團隊,利用電子全息技術在準二維螺旋磁性材料FeGe納米結構中實驗發現一種稱之為“磁浮子”的新型三維局域磁結構。

新光電子芯片將數據中心帶寬提高十倍

據美國麻省理工學院(MIT)官網近日消息,該校初創公司Ayar Labs結合光學和電子學技術,研制出了速度更快、效率更高的新型光電子芯片,有望提升計算速度,將大型數據中心的帶寬提高10倍,并使芯片間通信耗能減少95%,將總能耗降低30%—50%。

費米實驗室首次識別出繆子中微子

中微子是研究原子核內部情況的極好工具,但中微子很難產生和探測,且很難確定中微子撞擊原子時的能量。現在,美國費米實驗室MiniBooNE研究團隊報告稱,他們日前首次識別出能量為2.36億電子伏特的繆子中微子,有助進一步促進中微子振蕩和相互作用的相關研究。

人類向超敏測量反物質行為邁進了一大步

英國《自然》雜志近日發表一項粒子物理學研究成果:歐洲核子研究中心(CERN)科學家完成了到目前為止對反物質的最精準光譜測量。此次測量結果不僅證明了反原子光譜學的能力,也將反物質的高精度檢測向前推進了一大步。

太陽等離子體屬性和X射線熱輻射研究獲進展

近日,中國科學院紫金山天文臺研究員蘇楊等在利用極紫外觀測推求太陽等離子體屬性和X射線熱輻射研究方面取得新進展。

中國“超級顯微鏡”設備國產化率超過90%

我國迄今單項投資規模最大的國家重大科技基礎設施——中國散裂中子源終于建成。3月25日,該裝置通過了中國科學院組織的工藝鑒定和驗收,成為我國第一臺、世界第四臺脈沖型散裂中子源,填補了國內脈沖中子應用領域的空白。

蘇州醫工所在基于銅納米簇的酶活性檢測研究中取得進展

近日,中國科學院蘇州生物醫學工程技術研究所醫學檢驗室的楊大威等科研人員以DNA為模板、硫酸銅為原料、抗壞血酸為還原劑合成了銅納米簇,并基于該銅納米簇分別實現了堿性磷酸酶及核酸內切酶的活性檢測。

耶路撒冷一所大學研發太赫茲微芯片:速度飆升100倍

近期,據消息,耶路撒冷希伯來大學(HU)物理學家烏利埃爾·利維博士和他的團隊歷經3年的研究,發明了一種全新的芯片技術。這種被稱為太赫茲微芯片可以使我們的計算機和所有的光學通信設備能夠以更快的速度來運行。到目前為止,兩大挑戰阻礙了太赫茲微芯片的制造,即過熱和可擴展性。

新型可穿戴大腦掃描儀問世

英國《自然》雜志近日在線發表的一篇文章,描述了一個結合了量子傳感器的可穿戴頭部掃描儀,能夠在人體移動時記錄大腦活動。該設備的原型已問世,實現了有史以來第一次直接對嬰兒及一些特殊患者的大腦活動進行測量,并可幫助科學家在以往無法檢查的情況下,評測大腦功能。