“高温”玻色-爱因斯坦凝聚研究获突破性进展

如果你想建立一个量子计算机,你需要一种方法来构造一堆处于相同状态的量子位,并实现这些量子位的逻辑运算。有没有可能使自然界中不同能量、不同状态的粒子,变成同一个量子状态的拷贝?有没有可能通过粒子之间的相互作用,操纵它们来进行简单的量子计算操作呢? 让原子“凝聚一心” 大量相同量子态的粒子拷贝可以通过玻色-爱因斯坦凝聚来实现。1925年,爱因斯坦预言,在极低的温度下,由服从玻色-爱因斯坦统计的原子可能会发生神奇的转变。随着温度不断逼近绝对零度,越来越多的原子会聚集于最低的能量状态上,直到几乎所有的原子都处于这一个能量状态上,而整体呈现出一个量子状态,所有的原子似乎都变成了同一个原子,不再分你我他了。这种状态后来被称为“玻色-爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein Condensation,BEC)”,被称为是与气态、液态、固态、等离子态并列的,物质的“第五态”。 自此,很多实验物理学家致力于实现爱因斯坦的预言。然而,直到......阅读全文

玻色–爱因斯坦凝聚的概念

玻色–爱因斯坦凝聚(Bose–Einstein condensate)是玻色子原子在冷却到接近绝对零度所呈现出的一种气态的、超流性的物质状态(物态)。

玻色爱因斯坦凝聚态首次形成

用钠铯分子创造出玻色-爱因斯坦凝聚态。图片来源:哥伦比亚大学美国和荷兰物理学家成功将钠铯极性分子冷却至接近绝对零度,使1000多个分子处于一个巨大的量子态,形成了分子玻色-爱因斯坦凝聚态。这项成果既可以帮助科学家创造出能无阻力流动的超固体材料,又有助于研制新型量子计算机。相关论文发表于3日出版的《自

玻色爱因斯坦凝聚态的研究和特性

由爱因斯坦和玻色在1924年预测出来,也被称为第五种物质状态。多年来,玻色-爱因斯坦凝聚态在气体状态下都是一个理论上的预测而已。最后,由克特勒、康奈尔及威曼所领导的团队,在1995年首先透过实验制造出玻色-爱因斯坦凝聚。玻色-爱因斯坦凝聚态比固态时更冷。当原子有非常接近或者一致的量子等级和温度非常接

“高温”玻色-爱因斯坦凝聚研究获突破性进展

  如果你想建立一个量子计算机,你需要一种方法来构造一堆处于相同状态的量子位,并实现这些量子位的逻辑运算。有没有可能使自然界中不同能量、不同状态的粒子,变成同一个量子状态的拷贝?有没有可能通过粒子之间的相互作用,操纵它们来进行简单的量子计算操作呢?  让原子“凝聚一心”  大量相同量子态的粒子拷贝可

玻色一爱因斯坦凝聚态的主要特点

首先,费米冷凝体所使用的原子比电子重得多,其次是原子对之间吸引力比超导体中电子对的吸引力强得多,在同等密度下,如果使超导体电子对的吸引力达到费米体中原子对的程度,制造出常温下的超导体立即可以实现。超冷气体中形成费米体为研究超导的机理提供了一个崭新的物质工具。当然,如今的技术并不能使所有费米子都可以发

玻色一爱因斯坦凝聚态的研究与发展

所谓“玻色一爱因斯坦凝聚态”,是科学巨匠爱因斯坦在70 年前预言的一种新物态。为了揭示这个有趣的物理现象,世界科学家为此付出了几十年的努力。 1995年,美国科学家维曼、康奈尔和德国科学家克特勒首先从实验上证实了这个新物态的存在。为此,2001年度诺贝尔物理学奖授予了这3位科学家,以表彰他们在实现“

在零重力下获得玻色—爱因斯坦凝聚态

  近日,一个以德国科学家为主的欧洲研究团队在微重力下的量子气体(QUANTUS)项目上取得重要进展,他们成功开发出一种仪器,其可在失重条件下产生玻色—爱因斯坦凝聚态。科学家希望借助这种零重力下的超低温量子气体研制原子干涉仪等高精密测量仪器,以用于测量地球的重力场,同时解决物理学领域的一些

韩国发现玻色爱因斯坦凝聚态特性新量子材料

  韩国东国大学、汉阳大学等联合研究团队首次通过低温金属硅中的量子自旋现象发现新量子材料。  量子自旋的粒子会相互影响,产生磁性。利用这一特性可提高量子计算机性能,甚至有助于创造室温超导体。联合研究团队在对量子计算机关键器件进行研究时,发现了一种全新的来自硅金属的独特信号。实验发现,当量子“自旋云”

NASA创造出超低温“玻色爱因斯坦凝聚态”

  舞者同台起舞,动作一致时,妙不可言。当温度低到了极限,原子的运动也变得像同台起舞者那样同步,这种奇异的现象被称为“玻色-爱因斯坦凝聚态”。为了研究它,科研人员需要将原子冷冻到仅仅高于“绝对零度”的温度,原子的能量才能趋近最低,并接近绝对静止状态。  据物理学家组织网10月21日(北京时间)报道,

上海光机所等在协同激子极化激元玻色爱因斯坦凝聚研究中获进展

近期,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部红外光学材料研究中心研究员董红星和张龙团队,联合华东师范大学的科研人员,基于钙钛矿量子点薄膜体系解析了超荧光到协同激子极化激元凝聚的相变的动力学过程及物理机制。相关研究成果以Observation of Transition from S

凝聚胺法与微柱凝聚法检测不规则抗体的对比

临床输血安全保障日益受到重视,随着试剂及技术的改进,过去因血型鉴定灵敏度方面的误差所引起的严重输血反应已鲜有报道。人类红细胞有29个血型系统,不规则抗体在正常人群中检出率为0.3%-2%。抗体筛查是输血前常规检查,其目的是保障输血安全。采用一种灵敏度高,特异性好,结果准确的检测方法对患者输血前或者供

爱因斯坦系数的定义

中文名称爱因斯坦系数英文名称Einstein coefficient定  义自发跃迁概率和受激发吸收跃迁概率、受激发射跃迁概率与外部辐射场单色能量密度的比例系数的总称。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器件和激光设备一般名词(三级学科)

爱因斯坦大脑的确与众不同

  据新华社电 长期以来,人们一直好奇爱因斯坦为何如此聪明。据美国媒体17日报道,美国佛罗里达州立大学进化论人类学家迪恩・福尔克带头进行的一项新研究发现,爱因斯坦的大脑中的某些部分与大多数人不一样,他非凡的认知能力可能与此有关。   褶皱大大多于常人   福尔克和几位同仁一起,通过对14张近

“昆明宣言”:凝聚共识-探索路径

  13日下午,2020年联合国生物多样性大会(第一阶段)高级别会议在云南昆明闭幕,会议正式通过“昆明宣言”。  宣言承诺,确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”,以扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路,进而全面实现人与自然和谐共生的20

染色质凝聚的概念

中文名称染色质凝聚英文名称chromatin condensation;chromatin agglutination定  义染色质凝缩进一步形成染色体的过程。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)

凝聚材料人才-服务国家经济

中科院金属所所长杨锐  作为我国材料科学与工程领域具备一定国际影响力的研究机构,中科院金属所是我国高性能材料研究与发展的重要基地。这些年,通过坚持实施“人才兴所”战略,金属所培养和凝聚了一批优秀的材料学家和工程技术专家,自主创新能力得到有效提升。  “金属所奠基人之一师昌绪先生曾反复强调,科技工作者

交叉配血(凝聚胺法)

1. 原理凝聚胺(polymatching)法首先利用低医学教育网离子介质降低溶液的离子强度,减少红细胞周围的阳离子云,促进血清(浆)中的抗体与红细胞相应抗原结合,再加入带亚电荷的高价阳离子多聚物-凝聚胺溶液,中和红细胞表面的负电荷,缩短细胞间距,形成可逆的非特异性聚集,并使IgG型抗体直接凝集红细

凝聚氨交叉配血方法

 1. 原理凝聚胺(polymatching)法首先利用低离子介质降低溶液的离子强度,减少红细胞周围的阳离子云,促进血清(浆)中的抗体与红细胞相应抗原结合,再加入带亚电荷的高价阳离子多聚物-凝聚胺溶液,中和红细胞表面的负电荷,缩短细胞间距,形成可逆的非特异性聚集,并使IgG型抗体直接凝集红细胞。加入

交叉配血凝聚胺法

交叉配血-凝聚胺法: 1.原理 凝聚胺(polymatching)法首先利用低离子介质降低溶液的离子强度,减少红细胞周围的阳离子云,促进血清(浆)中的抗体与红细胞相应抗原结合,再加入带亚电荷的高价阳离子多聚物-凝聚胺溶液,中和红细胞表面的负电荷。缩短细胞间距,形成可逆的非特异性聚集,并使IgG型抗

新研究挑战爱因斯坦黑洞理论

据美国《科学日报》网站11月8日报道,黑洞常被形容为宇宙中的饕餮巨兽,吞噬一切过于靠近的物质,甚至包括光本身。这也正是位于M87星系以及银河系中心的超大质量黑洞的照片如此令人震撼的原因。几年前被事件视界望远镜合作组捕捉到的这些观测成果成为天文学领域的一个重要里程碑。法兰克福歌德大学教授卢西亚诺·雷佐

宇宙最长结构挑战爱因斯坦理论

这一创纪录的类星体团最长部分达40亿光年。图片来源:ESO/M. Kornmesser  天文学家发现一些类星体团是迄今为止最大的宇宙天体,光穿越其最宽的部分需时40亿年。  研究者称,当宇宙仅50亿岁时,这一类星体团就开始发光了。该类星体团远大于之前发现的类星体组合,甚至挑战了爱因

爱因斯坦系数的的定义

中文名称爱因斯坦系数英文名称Einstein coefficient定  义自发跃迁概率和受激发吸收跃迁概率、受激发射跃迁概率与外部辐射场单色能量密度的比例系数的总称。应用学科机械工程(一级学科),光学仪器(二级学科),激光器件和激光设备-激光器件和激光设备一般名词(三级学科)

用“迪斯科球”测试爱因斯坦理论

7月13日,激光相对论卫星2号(LARES-2)从法属圭亚那库鲁的欧洲航天局(ESA)太空港发射。它由意大利航天局(ASI)建造,耗资约1000万欧元(1020万美元),并在欧洲织女星火箭升级版本Vega C的首次飞行中升空。“ESA和ASI将卫星送入其轨道,精度达到了400米。”任务负责人、意大利

我国成功发射爱因斯坦探针卫星

  北京时间2024年1月9日15时03分,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将爱因斯坦探针卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。  此次任务是长征系列运载火箭的第506次飞行。

人类在太空创造出“物质的第五态”

英国《自然》杂志10月17日发表一项物理学重磅研究:科学家们在太空中首次创造了“物质的第五态”——玻色—爱因斯坦凝聚(BEC)。基于玻色—爱因斯坦凝聚实验得到的见解,将会促进天基引力波探测器的发展。  玻色—爱因斯坦凝聚可看作是低密度原子气体冷却到接近绝对零度并且坍缩成非常致密的量子态时形成的物质状

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

什么是费米子凝聚态?

费米子凝聚态是物质存在的第六态。根据“费米子凝聚态”研究小组负责人德博拉·金的介绍,“费米子凝聚态”与“玻色一爱因斯坦凝聚态”都是物质在量子状态下的形态,但处于“费米子凝聚态”的物质不是超导体。人类生存的世界,是一个物质的世界。然而,这个世界还有许多人们肉眼看不到的物质。过去,人们只知道物质有三态,

染色体超前凝聚的概念

中文名称染色体超前凝聚英文名称prematurely chromosome condensed;PCC定  义通过有丝分裂中期细胞与间期细胞融合,融合细胞中G1、S或G2的细胞染色体在M期细胞有丝分裂因子影响下会提前发生凝聚的现象。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞周期与细胞分裂(二级学科)

凝聚核粒子计数器简介

凝聚核粒子计数器从计测原理上归类,仍属于离散粒子计数器,与一般离散粒子计数器的不同之处在于它附有一套使被检测空气中的超微粒子尺寸增大的装置,以便于用一般离散粒子计数器测定那些原来远小于其识别能力的超微粒子,例如0.02um的超微粒子。被测空气中悬浮的超微粒子由采样口进入凝聚核粒子计数器,经过温度为3

观点:凝聚人才须精准发力

   习近平总书记明确指出:“择天下英才而用之,关键是要坚持党管人才原则。”党管人才,是人才工作的重要原则,是中国特色社会主义制度优越性的具体体现,也是我国参与全球人才争夺的最大竞争优势。能不能坚持好党管人才工作原则,既关乎人才工作的成效,也考验着各地各部门的政治智慧与创新能力。  党管人才原则不是