EAST物理实验获重要突破

1月28日凌晨零点26分,全超导托卡马克核聚变实验装置EAST成功实现了电子温度超过5千万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电。这是国际托卡马克实验装置上电子温度达到5000万度持续时间最长的等离子体放电,展示了EAST作为超导装置在较高参数下开展稳态实验研究的特长和能力,这一里程碑性的成果标志着我国在稳态磁约束聚变研究方面继续走在国际前列。 超高温长脉冲等离子体放电是未来聚变堆的基本运行模式。目前,国际上大部分磁约束聚变实验装置为常规非超导托卡马克,且偏滤器位形等离子体持续时间基本都在20秒以下,只有欧盟和日本科学家曾获得最长为60秒的高参数偏滤器等离子体。EAST既定科学目标是实现1亿度1000秒的等离子体运行,但实现该科学目标目前仍面临着众多科学和技术(物理和工程)的挑战。本轮实验以来,EAST团队的工程技术人员和科学家们解决了一系列关键科学和工程技术问题:长脉冲等离子体磁位形的精确控制、全超导磁体安全运......阅读全文

EAST物理实验获重要突破

  1月28日凌晨零点26分,全超导托卡马克核聚变实验装置EAST成功实现了电子温度超过5千万度、持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电。这是国际托卡马克实验装置上电子温度达到5000万度持续时间最长的等离子体放电,展示了EAST作为超导装置在较高参数下开展稳态实验研究的特长和能力,这一里程碑

王贻芳实验团队获基础物理学突破奖

  科技日报北京11月9日电 美国旧金山时间11月8日下午7时,2016年科学突破奖(Breakthrough Prizes)在美国加州硅谷美国宇航局艾姆斯研究中心揭晓。中国科学院高能物理研究所王贻芳研究员、美国伯克利国家实验室陆锦标教授及大亚湾中微子实验团队获2016年基础物理学突破奖。这是中国科

美实验室研发全球最小晶体管“突破物理极限”

  现代生活已经离不开电子芯片,而芯片上的晶体管体积越小,处理器的性能提升得越多。美国劳伦斯伯克利国家实验室教授阿里·加维领导的一个研究小组近日利用新型材料研制出全球最小晶体管,其晶体管制程仅有1纳米,被媒体惊叹为“突破物理极限”。  据印度NDTV新闻网8日报道,按照传统的芯片制造工艺,7纳米堪称

《物理世界》评出2016年十大突破

  世界顶级科学杂志《物理世界》12日公布了评选出的2016年度物理学领域十大突破。激光干涉引力波天文台(LIGO)科学家团队因“革命性地首次直接探测到引力波”而获得年度突破大奖。  今年2月11日,LIGO科学家团队向全世界正式宣布,人类首次直接探测到了引力波。该引力波由13亿光年之外的两个黑洞合

《物理世界》评出2016年十大突破

  世界顶级科学杂志《物理世界》12日公布了评选出的2016年度物理学领域十大突破。激光干涉引力波天文台(LIGO)科学家团队因“革命性地首次直接探测到引力波”而获得年度突破大奖。  今年2月11日,LIGO科学家团队向全世界正式宣布,人类首次直接探测到了引力波。该引力波由13亿光年之外的两个黑洞合

人工微结构和介观物理重点实验室微腔光学研究获突破

  光学微腔可以增强光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。长期以来,国际上主要通过建立波导模式与微腔高度局域模式的直接相互作用实现有效耦合,需要满足相位匹配条件。然而,由于波导与微腔存在不同的材料和几何色散,相位匹配条件仅在较窄光谱范围内满足,严重制约了微腔宽带光子学应用。 

人工微结构和介观物理国家重点实验室微腔光学研究突破

   动量守恒是自然界中最普遍的客观规律之一,反映了时空性质。光子在不同光学结构之间的耦合过程必须遵循动量守恒定律,但由此限制了诸多重要的光子学应用。   光学微腔可以将光子长时间局域在很小的空间内,由于能量累积效应,极大地增强了光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。光学微腔

人工微结构和介观物理国家重点实验室微腔光学获突破

   光学微腔可以增强光和物质的相互作用,已经成为基础光物理和光子学研究的重要平台。长期以来,国际上主要通过建立波导模式与微腔高度局域模式的直接相互作用实现有效耦合,需要满足相位匹配条件。然而,由于波导与微腔存在不同的材料和几何色散,相位匹配条件仅在较窄光谱范围内满足,严重制约了微腔宽带光子学应用。

英国女物理学家获2018基础物理学特别突破奖

   美国旧金山9月6日消息,科学突破奖委员会将“2018年基础物理学特别突破奖”授予英国物理学家Jocelyn Bell Burnell,以表彰她于1967年探测到了来自快速旋转、超密集中子星的无线电信号,以及这么多年来她激励人心的科研领导力。  Bell Burnell现供职于英国牛津大学和邓迪

英国女物理学家获2018基础物理学特别突破奖

美国旧金山9月6日消息,科学突破奖委员会将“2018年基础物理学特别突破奖”授予英国物理学家Jocelyn Bell Burnell,以表彰她于1967年探测到了来自快速旋转、超密集中子星的无线电信号,以及这么多年来她激励人心的科研领导力。 Bell Burnell现供职于英国牛津大学和邓

中国科大在量子物理教育研究领域取得新突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497113.shtm

大功率电声转换技术突破声辐射物理极限

湖南大学电气与信息工程学院教授杨鑫课题组与华中科技大学教授祝雪丰,中国工程院院士、湘潭大学材料科学与工程学院院长欧阳晓平团队,纽约市立大学教授Andrea Alù合作,利用数字控制技术和碳化硅MOSFET开关器件,首次在大功率电声发射领域创建了数字非福斯特(Non-Foster)系统。该系统通过对端

生物物理所科研仪器集成创新获得新突破

  5月11日,由生物物理所刘志杰研究员领衔设计和构建的“自动化、高通量基因到晶体流水线”通过专家组技术验收。   在“面向国家战略需求、面向世界科学前沿,加强原始科学创新、加强关键技术创新与集成”的办院方针指引下,生物物理所利用有限的科研资源将蛋白质结构与功能的研究对象定位于难度较大的“人源膜蛋

《自然》物理科学主编:量子技术已突破天空限制

首先,我希望借此机会表达我们对于本周出版的两篇《自然》论文的激动之情。 本周《自然》在线刊发的两篇论文,意味着潘建伟教授和他的研究团队顺利完成了三项量子实验的展示,这些实验将会是全球任何基于空间的量子网络的核心组成部分。 这是十分令人激动的消息。就在几周前,该团队宣布他们使用量子实验通

《物理世界》公布2022年度十大突破

月8日,英国《物理世界》杂志公布了2022年度十大突破,涵盖从量子、医学物理学、天文学到凝聚态物质等各个方面。这十项突破是由《物理世界》编辑小组从今年在该杂志网站上发布的涵盖物理学所有领域的数百项研究中精选出来的。开创超冷化学新纪元冷却灯:约翰·道尔团队使用的实验装置。图源:约翰·道尔中国科学技术大

《物理世界》揭晓2023年度十大突破

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513982.shtm

《物理世界》揭晓2023年度十大突破

  英国《物理世界》杂志12月7日公布2023年度十大突破,范围从天文学、医学物理学研究到量子科学、原子物理学等。  在活体组织内生长电极、“数字桥”恢复脊髓损伤患者行走两项医疗相关成果入选此次榜单。瑞典科学家开发了一种直接在活体组织内创建电子电路的方法,将神经组织与电子设备连接,提供了一种研究神经

电穿孔实验的物理机制

电穿孔允许细胞引入高度带电荷的分子,例如不会被动地扩散穿过疏水性双层核心的DNA。这一现象表明,该机制是在膜上形成纳米级的充水空穴。虽然电穿孔和介电击穿这两者都是由电场的应用引起的,所涉及的机制是根本不同的。在电介质击穿中,阻挡材料被电离,产生导电通路。材料的变化因此是化学性质的。相比之下,在电穿孔

物理吸附测量的实验技术

物理吸附分析主要测量的是在一定温度下,样品吸附量与压力的关系,即吸附等温曲线。吸附量作为压力的函数可以由体积测量法(容量法)和重量分析法实现。1)重量分析法是由一个灵敏的微量天平和一个压力传感器构成,可以直接测量吸附量,但是需要做浮力修正(而浮力是无法直接测量的)。重量分析法在以室温为中心的不太大

物理图的实验技术介绍

凝胶电泳这是分离高分子量DNA的一种电泳技术,使DNA分子处在两个相互垂直、交替更换的电场中移动,把分子量不同的DNA片段分开,可分辨50kb至200kb的DNA分子。YAC克隆YAC是由质粒pBR322、酵母的着丝粒、四膜虫rDNA的端粒、酵母的自主复制序列(ARS)以及一些选择标记基因构成。呈环

物理学重大突破:科学家找到“天使粒子”

  物理学迎来重大突破:由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”——马约拉那费米子,从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。  相关论文发表在今天出版的《科学》杂志上。该成果由加利福尼亚大学洛杉矶分校王康隆课题组和美国斯坦福大学教授张首晟课题组、上海科技大学寇

“脉冲星之母”获基础物理学特别突破奖

Jocelyn Bell Burnell  图片来源:David Hartley/Shutterstock 美国时间9月6日,英国牛津大学以及邓迪大学天体物理学家Jocelyn Bell Burnell在发现脉冲星50年后,获得了科学界奖金最丰厚的奖项之一:科学突破奖“基础物理学特别突破奖”

物理显影液配制实验——其他

实验步骤漂白液在 10 ml 蒸馏水中加入 10 g 铁氰化钾和 5 g 溴化钾。定影液铁氰化钾 5 g、溴化钾 2.5 g、硫代硫酸钠 3 g 依次加入到 95 ml 蒸馏水中,最终加水至 100 ml。缓冲液缓冲液 I:0.02 mol/L(pH 7.4)TBS(内含 0~1% Triton X

物理实验不确定度多少合适

物理实验不确定度10%合适。普通的物理实验容许的误差范围为10%,超过这个范围算是实验不成功。相对不确定度表示的是:不确定度/测量平均值。所以,相对不确定度越大,实验结果越不精确。因为不确定度表征的就是各测量量偏离平均值的幅度,其越大,说明测量量很分散,当然结果就不精确了。

物理吸附测量的实验技术都有哪些?

物理吸附分析主要测量的是在一定温度下,样品吸附量与压力的关系,即吸附等温曲线。吸附量作为压力的函数可以由体积测量法(容量法)和重量分析法实现。1)重量分析法是由一个灵敏的微量天平和一个压力传感器构成,可以直接测量吸附量,但是需要做浮力修正(而浮力是无法直接测量的)。重量分析法在以室温为中心的不太大

物理吸附测量的实验技术都有哪些?

物理吸附分析主要测量的是在一定温度下,样品吸附量与压力的关系,即吸附等温曲线。吸附量作为压力的函数可以由体积测量法(容量法)和重量分析法实现。1)重量分析法是由一个灵敏的微量天平和一个压力传感器构成,可以直接测量吸附量,但是需要做浮力修正(而浮力是无法直接测量的)。重量分析法在以室温为中心的不太大

物理吸附测量的实验技术都有哪些?

物理吸附分析主要测量的是在一定温度下,样品吸附量与压力的关系,即吸附等温曲线。吸附量作为压力的函数可以由体积测量法(容量法)和重量分析法实现。1)重量分析法是由一个灵敏的微量天平和一个压力传感器构成,可以直接测量吸附量,但是需要做浮力修正(而浮力是无法直接测量的)。重量分析法在以室温为中心的不太大

首“绘”日冕磁场图!太阳物理学取得重大突破

  美国国家科学基金会所属丹尼尔·井上太阳望远镜是目前世界最强大的太阳望远镜,它首次直接绘制出详细的日冕磁场图,在太阳物理学方面取得重大突破。这一成果有望增强人们对太空天气及其对地球影响的理解。相关论文发表在最新一期《科学进展》杂志上。  日冕是太阳的外层大气,是一个过热的区域。绘制日冕磁场图对于理

医学独立实验室:如何突破“独立”

   医学独立实验室不仅能帮助医院节约成本,还可以留住病人,提高诊疗效率。更为重要的是,它还能提供确切的转诊凭证,顺应了国家政策、行业发展方向。不过,目前我国的独立医学实验室行业尚处在起步阶段,预计未来国内的市场容量将超过100亿元。  家住江苏省昆山市的王先生因患肝病,经常要去市内的一家

天宫实验室:孕育重大突破

   9月15日夜,伴随着轰隆巨响,长征二号运载火箭搭载着天宫二号空间实验室成功升空。  这一刻,中国科学院空间应用工程于技术中心副主任、天宫二号空间应用系统总设计师赵光恒心中也感概万千——此次天宫二号搭载的3大领域、8大主题的十余项空间科学和应用任务,每一项都是他的心头肉。  “我们应用系统团队在