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科技简讯
16
2025-07
新型原子钟创下最高精度纪录
美国国家标准与技术研究院(NIST)研究团队14日在《物理评论快报》杂志上发表一项重要成果:他们通过将铝离子捕获于离子阱中改进了原子钟,使其精度创下小数点后19位的惊人纪录。这项突破有...
15
2025-07
反铁磁材料电信号实现可读可控
反铁磁材料因其潜在的高速信息处理能力,近年来受到科学界高度关注。但由于其自旋信号难以探测与控制,长期不能得到实际应用。据最新一期《科学》杂志报道,包括美国康奈尔大学在内的研究团...
09
2025-07
跨导量子比特回波相干时间创下新纪录
据《自然-通讯》杂志8日报道,芬兰阿尔托大学物理学家宣布,他们通过测量发现一种跨导量子比特的回波相干时间创下新纪录,达到前所未有的1毫秒,突破了此前已发表的科学纪录。此前回波相干...
08
2025-07
分析新型半导体的强大工具——全自动机器人高速检测材料关键特性
新技术通过分析新型半导体光电导性,有望加速更高效太阳能电池板的开发。图片来源:MIT官网美国麻省理工学院(MIT)团队开发出一种全自动机器人系统,可大幅加快对新型半导体材料的性能分析...
08
2025-07
研究证实人脑神经元可终身生成
一项发表在最新一期《科学》杂志上的研究提供了有力证据,表明人类大脑中掌管记忆的区域——海马体,在成年乃至老年阶段仍可持续生成新的神经元。这项研究由瑞典卡罗林斯卡医学院主导,解答了...
07
2025-07
从探测引力波到医学成像——混合量子系统实现超精密传感
丹麦哥本哈根大学尼尔斯·玻尔研究所团队开发出新型可调量子传感技术——一种混合量子系统,能帮多种技术实现更高精度的测量。其应用前景广阔,从探测宇宙中的引力波、监测环境,到生物医学诊...
03
2025-07
一次脑部扫描就能估算衰老速度
美国杜克大学、哈佛大学与新西兰奥塔哥大学团队在最新一期《自然-衰老》杂志发表论文,公布了一项基于脑部扫描图像的新工具,其不仅能在中年阶段判断一个人是否“加速衰老”,还能预测他未来...
02
2025-07
柔性电极信号记录平台——“赛博胚胎”绘制大脑发育中神经活动
相关论文登上《自然》杂志封面。图片来源:英国《自然》网站美国哈佛大学领导的研究团队设计并测试了一种称为“赛博胚胎”的柔性电极神经信号记录平台。这是一种专为发育中的大脑“量身打造”的...
02
2025-07
“热淬火”技术能切换量子材料导电状态
美国东北大学与布朗大学等机构科学家通过精确控制加热和冷却,即所谓的“热淬火”技术,让量子材料在导电与绝缘状态间精准切换。这项发表于最新一期《自然-物理学》的研究,将为现有电子技术...
30
2025-06
石墨烯中首次演示量子自旋霍尔效应
石墨烯中的量子自旋霍尔效应(艺术图)。蓝色和红色球体分别代表沿石墨烯边缘运动的自旋向上和自旋向下的电子。图片来源:荷兰代尔夫特理工大学荷兰代尔夫特理工大学科学家首次在无需外部磁...
30
2025-06
低温下精准控制量子比特的芯片问世
由悉尼大学领导的研究团队开发的低温量子控制平台。图片来源:澳大利亚悉尼大学量子计算机要真正实现大规模实用化,关键在于如何稳定、精准地控制海量量子比特。澳大利亚悉尼大学与新南威尔...
25
2025-06
大小脑关键神经受体结构首次揭示
脑神经(艺术图)。图片来源:MedicalXpress网站 由美国俄勒冈健康与科学大学主导的研究团队,在探索脑微观世界的道路上迈出重要一步:他们利用冷冻电子显微镜,首次揭示了大脑与小脑区...
23
2025-06
钙钛矿图像传感器性能大幅提升
瑞士苏黎世联邦理工学院与瑞士联邦材料科学与技术研究所联合团队开发出新型钙钛矿图像传感器,大幅提升了光利用效率和空间分辨率。这项成果发表于最新一期《自然》杂志。 在图像传感器中...
19
2025-06
新型大气水收集装置研发成功
美国麻省理工学院研究团队研发并测试了一种新型大气水收集装置。它能在无需外部电力的情况下,从空气中高效提取饮用水。实地测试表明,该装置即使在沙漠中也能稳定运行,每天可“榨出”最多16...
16
2025-06
光学AI处理器可高效准确分类无线信号
新型光学处理器的艺术概念图。图片来源:美国麻省理工学院官网 据最新一期《科学进展》杂志报道,美国麻省理工学院团队开发出一种专为无线信号处理而设计的全新人工智能(AI)硬件加速器。这...
13
2025-06
地面望远镜观测到偏振微波信号
美国约翰·霍普金斯大学和芝加哥大学科学家利用位于智利安第斯山脉高处的一台地面望远镜,观测了来自宇宙早期的偏振微波信号,首次用地基设备揭开宇宙诞生后仅几亿年时的神秘面纱——这是天文....
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