上海大学曹世勋教授在Science发表量子物质研究突破成果

上海大学曹世勋教授团队与美国Rice大学Kono教授团队等同行在凝聚态磁性系统中发现了第一个迪克协同作用的实例,而此前迪克协同效应只在量子光学和冷原子等领域中存在。这一发现将有助于增进对磁现象的理解。8月24日,这项重大突破性成果发表于《科学》杂志。 据介绍,该成果以曹世勋团队成功生长并表征不同浓度稀土Y3+掺杂铁酸铒(ErFeO3)高质量单晶系列样品和系统的物性测量实验研究为基础,通过实验与理论相结合的深入研究,发现了固体中稀土铒离子自旋系综与铁离子磁振子间的协同耦合效应表现为真空拉比劈裂特性。 研究人员聚焦研究了强磁场、极低温及不同掺杂浓度下的太赫兹波吸收谱,证实在外磁场下Er3+电子顺磁共振可与有序的Fe3+自旋真空磁振子模式强烈耦合。这与标准的N原子腔量子电动力学实验可互相对应,Fe3+和Er3+耦合率与稀土离子Er3+的浓度依赖关系满足迪克标度模型。 曹世勋表示,由此可以得出Fe3+和Er3+的交换耦合常数,......阅读全文

上海大学曹世勋教授在Science发表量子物质研究突破成果

  上海大学曹世勋教授团队与美国Rice大学Kono教授团队等同行在凝聚态磁性系统中发现了第一个迪克协同作用的实例,而此前迪克协同效应只在量子光学和冷原子等领域中存在。这一发现将有助于增进对磁现象的理解。8月24日,这项重大突破性成果发表于《科学》杂志。  据介绍,该成果以曹世勋团队成功生长并表征不

-Science:脑物质影响运动天赋

  骑自行车、弹钢琴—你成功学会这些运动技能,也许都要感谢大脑中一种叫髓鞘的物质。美国《科学》杂志发表的一项新研究说,髓鞘可能影响甚至决定着人类的运动天赋。  髓鞘是包裹在神经元轴突外的一层脂类膜结构,为高等脊椎动物所特有。  该研究论文的共同作者、英国伦敦大学学院的李会良博士说,人类学习某些技能尤

科学家发现新型量子物质

  一项发表于新一期《自然·物理》杂志、由美国莱斯大学等机构科研人员主导的研究,报道了一种能为未来技术提供动力的新型量子物质态。该研究融合了量子临界性与电子拓扑学这两个重要物理领域,可为计算、传感及材料科学带来新的发展机遇。  团队通过理论模型预测,电子在强相互作用下能够产生拓扑行为。量子临界性通常

SCIENCE-:操控单原子构建新型量子计算平台,可用于研究量子特性

韩国、日本、西班牙和美国等国科学家在5日出版的最新一期《科学》杂志上发表论文称,他们通过从扫描隧道显微镜(STM)的尖端发射微波信号来控制钛原子,使这些钛原子执行了量子计算。研究人员表示,尽管这一量子计算平台在短期内不太可能与目前的主流量子计算方法媲美,但可用于研究化学元素甚至分子的量子特性。量子计

量子计算机或能创造全新物质

科技日报讯 (记者刘霞)据英国《新科学家》杂志网站9日报道,英国科学家发表最新研究称,他们可以调整量子计算机内量子比特之间的相互作用,这意味着量子计算机可以创造出拥有新奇特性的物质新结构,揭示超导性等物质特性。 研究人员表示,大多数固体材料由原子或分子组成的,这些原子或分子受到来自其“邻居

打造低维量子物质研究领域“航母”

  “这就好像一艘航空母舰,把研究低维量子物质需要的各种技术和设备集成在一个平台上。有了它,我们就能攻克在这个领域研究中盲人摸象的问题,从更高、更全面的站位开展探索。”中国科学院院士薛其坤用这样一个比喻,来形容“低维量子物质非平衡态物理性质原位综合实验研究平台”的特点和作用。  低维量子物质是目前物

美科学家造出全新量子物质形态

  据物理学家组织网6月7日报道,美国斯坦福大学上周宣布,他们用金属镝(dysprosium)造出世界上第一个双极量子费米子气体。研究人员认为,该费米子气体兼具晶体和超流液二者看似矛盾的特征,是一种全新的量子物质形态。这标志着人们在理解费米子系统性质,将凝聚物质物理学中的超

《Science-Advances》刊发北航教师量子成像领域研究成果

  2017年4月21日,Science子刊《Science Advances》发表了北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院副教授孙鸣捷(通讯作者和第二作者)与英国格拉斯哥大学物理天文学院合作的研究成果“Adaptive foveated single-pixel imaging with dyna

《Science》!国仪量子EPR助力催化反应机理研究

  近日,武汉大学雷爱文团队与中国科学院兰州化学物理研究所何林团队在非对称脲合成领域取得重大突破。该研究成果以“Synchronous recognition of amines in oxidative carbonylation toward unsymmetrical ureas”为题于11月

Science发文:哈佛团队记录了量子自旋液体的存在

  哈佛大学的研究人员记录了量子自旋液体的存在,这是一种从未见过的物质状态。这项研究发表在《科学》杂志上。  1973年,物理学家菲利普·沃伦·安德森提出了一种新的叫做量子自旋液体的物质状态理论。在一般的磁体中,当温度下降到某一温度以下时,电子稳定下来,形成具有磁性的固体。在量子自旋液体中,电子在冷

探秘中国小卫星家族-暗物质、量子“成员”领跑世界

  在上海张江园区的中科院微小卫星创新研究院,有这么一面“卫星墙”,上面“挂满”了已发射上天的约20颗卫星,包括量子科学实验卫星、暗物质粒子探测卫星、天宫二号伴随卫星等“明星级”小卫星。  11月2日,媒体探秘中国“小卫星家族”,在2000平方米的总装厂房内,见到了系列已“上天”小卫星的初样星,还有

新型量子表有望快速精确测量光—物质相互作用

瑞典乌普萨拉大学科学家研制出一款由激光和氦原子组成的量子秒表,能以“全新方式极其准确地测量时间”,而不必像其他时钟那样计时。相关研究近日发表于《物理评论研究》杂志。 最新研究负责人玛塔·博霍尔茨解释称,他们的最新研究基于“泵—探针实验”,在实验中,一束“泵”激光脉冲被发送到原子云内,将其提升到更

再发Science-潘建伟团队开展引力诱导量子纠缠退相干实验

  中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志、范靖云等与美国加州理工学院、澳大利亚昆士兰大学等单位的人员合作,利用“墨子号”量子科学实验卫星对一类预言引力场导致量子退相干的理论模型进行了实验检验。2019年9月19日,国际权威学术期刊《科学》杂志以“First Release”形式在线发布了该重要研

我国科学家开发“超灵敏量子技术”,助力搜寻暗物质

  11月23日电(记者徐海涛)近期,中国科学技术大学彭新华教授研究组与德国科学家合作开发出一种新型超灵敏量子精密测量技术,并用于暗物质的实验直接搜寻,实验结果比先前国际最好水平提升至少5个数量级。国际权威学术期刊《自然·物理学》日前发表了该成果。  在宇宙物质质量中,普通物质约占15%,其余85%

Science:磁性拓扑绝缘体畴壁上的量子化手性边缘传导

  对畴壁(DW)构型和运动的控制可以实现磁性和介电材料在微小外部磁场下的非易失响应。东京大学K. Yasuda和Y. Tokura(共同通讯作者)利用磁力显微镜尖端设计并制造出在量子反常霍尔态中的磁畴,通过运输测量证明了沿指定DW手性一维边缘传导现象的存在。研究结果可促进低功耗的自旋电子器件的实现

Science-Advances:中科大利用量子精密测量技术检验相互作用

  11月17日,中国科大中科院微观磁共振重点实验室彭新华研究组和德国亥姆霍兹研究所Dmitry Budker教授合作,利用本团队近期发展的量子精密测量技术,实现了对一类超越标准模型的新相互作用的超灵敏检验,实验界限比先前的国际最好水平提升至少2个数量级。相关研究成果以“Search for exo

Science:诱导多能干细胞(iPS)的神经物质治疗帕金森症

   据美国《科学》杂志官网报道,日本研究人员30日宣布启动一项临床试验,用来自诱导多能干细胞(iPS)的神经物质治疗帕金森症。iPS是经过化学处理恢复到发育早期阶段的成熟细胞,从理论上讲,其可分化成人体内任何一种细胞。  京都大学iPS细胞研究与应用中心(CiRA)的神经外科医生高桥盾将与京都大学

科学家拍摄量子电影展现复杂分子物质波

  据美国物理学家组织网3月26日(北京时间)报道,最近,一个由奥地利维也纳大学、以色列特拉维夫大学等机构研究人员组成的国际小组,成功地为一种染料分子拍摄了一段量子电影,揭示了分子物质波相干图案逐渐增强的形成过程,将物质的波动性和粒子性、随机性和决定性、定域性和非定域性形象化地展现出来。相关论文发表

中国科大利用量子传感网探测暗物质-精度超天文观测

1月29日,中国科学技术大学(以下简称中国科大)自旋磁共振实验室教授彭新华、江敏团队在《自然》杂志发表最新研究成果,革新核自旋量子精密测量技术,成功搭建国际首个基于原子核自旋的量子传感网络,使得暗物质探测灵敏度实现质的飞跃,为解开这一宇宙之谜提供了全新路径。在浩瀚的宇宙中,恒星、行星等肉眼可见的普通

利用量子精密测量技术开展暗物质的桌面式搜寻

中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室教授彭新华、副教授江敏等利用量子精密测量技术,在“轴子窗口”内成功开展了轴子暗物质的直接搜寻实验,将国际上的探测界限提升了至少50倍。研究成果日前发表于《物理评论快报》,并被选为“编辑推荐”文章。利用量子精密测量技术探测轴子暗物质诱导的自旋相互作用图。中

欧洲核子研究中心首次测量到反物质中的量子效应

  欧洲核子研究中心19日发布公报称,首次成功对反氢原子能量结构中的某些量子效应展开测量,测量结果与“正常”氢效应的理论预测相符,为今后更精确地测量这类量子效应和其他基本量铺平了道路。  公报说,欧洲核子研究中心的阿尔法团队将反质子减速器释放的反质子与反电子结合,创造出了反氢原子。然后将它们限制在一

我国学者实现基于超导量子芯片的暗物质搜寻新架构

  在国家自然科学基金项目(批准号 :T2388102等)等资助下,中国科学技术大学自旋磁共振实验室团队与浙江大学海洋精准感知技术全国重点实验室研究人员合作,基于超导量子比特体系提出一种可扩展的暗物质搜寻架构,并在多比特超导量子芯片上实现原理性验证。相关成果以“用于暗光子搜索的可扩展架构:超导量子比

光也能造“超固体”?科学家实现量子物质新突破

  近日,意大利国家研究委员会(CNR)的研究团队宣布了一项在量子物理领域的重大突破。他们成功利用光的特性创造出一种前所未有的物质状态——“超固体”。这一发现不仅为量子物质的研究开辟了新的道路,还挑战了我们对物质基本特性的传统认知。  据悉,该研究成果已在自然期刊上发表。CNR下属的两个研究机构CN

Science三连击:诺奖得主在石墨烯中发现量子流体!

  流水无形,流动的电子呢?  早在1963年,科学家就假定存在一种电子流动形成的量子流体:这种量子流体来源于导电材料中的电子彼此之间的强烈相互作用,电子可以在比人类头发宽度短一百倍的尺度上像水一样流动。  2019年4月12日,Science连刊3篇文章,报道了石墨烯中发现量子流体的最新成果,这是

“量子液滴”的稳定性可用于研究光和物质的特定形式

  美国天体物理联合研究实验室供图   以上效果图显示了显微镜下超快红色激光脉冲在砷化镓半导体上激起的“量子液滴”。每滴“液滴”中的电子和空穴以液态模式环状排列,其周围则是等离子体。   科技日报讯 (记者陈丹)美国天体物理联合研究实验室的物理学家与德国马尔堡大学的理论学家合作,发现了一类新

光与物质强耦合作用的量子调控项目结题验收会召开

   10月7日,由中山大学承担的量子调控研究国家重大科学研究计划2010年项目“固体系统中光与物质强耦合作用的量子调控研究”课题结题验收会议在广州召开。郭光灿院士等量子调控研究国家重大科学研究计划专家组成员、项目责任专家、项目专家组成员、国内同行专家和项目依托部门代表、项目研究团队等参加了会议。 

量子点光谱仪产业化-用手机检测物质成为可能

  4月28日,2017年度全球移动互联网大会(GMIC)专门设置G-Summit全球科学创新峰会顺利召开,此次峰会旨在打通科技和商业的隔阂。传统光谱仪历经科技的“洗礼”,从体积到性能都逐渐趋于完善,在科技如此发达的背景下,将量子点光谱仪与手机集成,利用手机检测PM2.5已不是梦。  峰会期间,被誉

摘掉“量子医学”的量子“高帽”

   量子力学是描写微观世界的一个物理学分支,与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,许多物理学理论和科学,如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学,都是以量子力学为基础。  量子力学同时也给人们提供了新的关于自然界的表述方法和思考方法。在许多现代技术装备中,量子力学的效应起到

量子纠缠是量子电池必不可少的量子资源

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488378.shtm 中心自旋量子电池图(受访者供图) 2022年诺贝尔物理学奖让“量子纠缠”再次引发全世界关注。近日,中科院精密测量院科研团队与西北大学研究人员合作,首次证明了量子相干或

量子纠缠是量子电池必不可少的量子资源

  2022年诺贝尔物理学奖让“量子纠缠”再次引发全世界关注。近日,中科院精密测量院科研团队与西北大学研究人员合作,首次证明了量子相干或量子纠缠在量子电池产生可提取功的过程中是必不可少的量子资源。相关研究成果近日发表在《物理评论快报》上。  关于量子电池的研究是近些年来颇受关注的量子科技问题,其中的