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凝聚物质科学大智慧探访北京凝聚态国家实验室(筹)

5月初的一个周末,中科院物理研究所/北京凝聚态国家实验室(筹)(以下简称凝聚态物理国家实验室)研究员厚美瑛和往常一样来到实验室开始工作。 走进实验室,置物架上大大小小的玻璃瓶中装着颜色不一的球形颗粒物。“有玻璃的、金属的,我们会按照尺寸筛选和放置,供不同的实验使用。”厚美瑛向《中国科学报》记者介绍。 近年来,该研究小组主要关注颗粒物的运动行为。除了研究对象,实验室还搭建了多台用于激发颗粒运动所需的产生重力、振动、剪切和撞击等条件的设备。 在厚美瑛看来,研究宏观颗粒的运动机制不仅为人们认识沙尘暴、雪崩、泥石流等自然现象奠定科学基础,还与我国“一带一路”建设所涉及的人类活动与地球环境互动中的海床和脆弱陆域重大工程建设与安全问题息息相关。“另外,着陆器在星球表面的安全着陆等关键问题,也与不同重力场下土壤物理力学特征和动力学相关。”她说。 随着“实践十号”卫星上科学实验的结束,厚美瑛带领的研究小组更加忙碌。4月6日至4月2......阅读全文

凝聚物质科学大智慧 探访北京凝聚态国家实验室(筹)

   5月初的一个周末,中科院物理研究所/北京凝聚态国家实验室(筹)(以下简称凝聚态物理国家实验室)研究员厚美瑛和往常一样来到实验室开始工作。  走进实验室,置物架上大大小小的玻璃瓶中装着颜色不一的球形颗粒物。“有玻璃的、金属的,我们会按照尺寸筛选和放置,供不同的实验使用。”厚美瑛向《中国科学报》记

进入科研状态!北京怀柔“一装置两平台”试运行

10月30日,北京怀柔综合性国家科学中心建设取得重大进展,中国科学院物理研究所怀柔园区在北京怀柔举行启用仪式,国家重大科技基础设施综合极端条件实验室装置、材料基因组研究平台和清洁能源材料研发与综合测试平台(即“一装置两平台”)宣布启动试运行,率先进入科研状态。 中科院物理所怀柔园区占地230亩,

物理所召开“首届中俄凝聚态物理前沿研讨会”

  由中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)国际合作研究中心主办的“首届中俄凝聚态物理前沿研讨会”(First Russia-China Joint Workshop on Frontiers in Condensed Matter Physics)于10月10日至12日在物理所成

物理所铁基超导体新122体系新超导体探索取得进展

  FeAs基超导体的超导电性被普遍认为源自自旋涨落诱导的近似嵌套空穴型费米面和电子型费米面之间的带间散射。2010年11月,铁基超导体KFe2Se2【Phys. Rev. B 82, 182520 (R) (2010)】的发现引发了国际上铁基超导新的研究热潮。   中科院物理研究所/北京凝聚

物理所荣获“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖

  2月21日,科技部公布了关于表彰“十一五”国家科技计划工作先进集体和个人的决定。   中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)被授予“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖荣誉称号,以表彰其在“十一五”期间(2006-2010年)在国家科技计划各类项目的组织和执行中作出的

凝聚态物理国家实验室(筹)2010-2011年度理事会召开

会议现场   北京凝聚态物理国家实验室(筹)2010-2011年度理事会于9月27日在中科院物理研究所召开。国家实验室副理事长于渌院士、王恩哥院士以及理事会成员沈学础院士、陶瑞宝院士、杨国桢院士、章综院士、郑厚植院士、朱邦芬院士、邹广田院士、科技部基础司副司长崔拓、中科院计划财务局

我国首次高温超导器件空间试验获得成功

   中科院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室(筹)(以下简称物理所)研制的高温超导滤波器在我国首颗民用新技术试验卫星——实践九号A星搭载试验取得成功。这是我国首次完成超导器件空间试验,表明我国的超导技术应用已跻身国际前列,对超导器件在我国的应用,特别是空间应用具有重要意义。   由

物理所“北京市新能源材料与器件重点实验室”授牌

  4月28日下午,北京市科学技术奖励大会暨2011年北京市科技工作会议在北京会议中心召开,北京市委书记刘淇、市长郭金龙、常务副市长吉林、副市长苟仲文等市领导出席会议。   当天,中科院物理研究所“北京市新能源材料与器件重点实验室”被北京市科学技术委员会认定为北京市重点实验室,并在大会上正式授牌。

第九届国际凝聚态理论与计算材料学会议召开

  第九届国际凝聚态理论与计算材料学会议于7月4日至8日在大连星海会展中心召开。本次会议由大连理工大学和中国科学院物理所联合主办,大连理工大学高科技研究院与教育部三束材料改性重点实验室共同承办。中国科学院副秘书长、北京大学研究生院院长兼物理学院院长王恩哥院士,瑞典Lund大学教授、大连理工大学兼职教

物理所合作在多层石墨烯片中发现了光致发声现象

  光与凝聚态物质的相互作用非常丰富多彩,相干性的产生与调控是特色之一,它的物理本质是将光的相干性传递给凝聚态物质。光致发声是把光照射到凝聚态物质上,从而产生声波。这一研究领域因几年前利用碳纳米管薄膜通过电致发声制备出扬声器而引起广泛的关注和兴趣。但是,光致发声效应在一般材料中很弱,很少在实验中观测