随着世界向可持续能源转型,"绿色氢能"——即在生产过程中不排放碳的氢气——已成为清洁能源的主要候选技术。科学家近期开发出一种新型铁基催化剂,将热化学法制绿氢的转化效率提高了一倍以上。
阅读全文科学家们开发出一种强大的新工具,用于寻找大规模容错量子计算所需的下一代材料。这项重大突破意味着,研究人员首次找到了一劳永逸地确定某种材料能否有效应用于特定量子计算微芯片的方法。
阅读全文研究人员量化了室外颗粒物污染对室内空气质量的影响。研究表明,逆温和沙尘事件产生的污染物能被建筑物有效阻挡,但当高效运行的"空气侧节能器"开启时,野火烟雾仍可能渗入室内。
阅读全文研究人员针对类锂锡离子中的束缚电子g因子提出了新的实验和理论结果,该离子核电荷数远高于此前任何测量对象。实验精度达到0.5十亿分之一(ppb)水平。通过采用增强型电子间量子电动力学(QED)计算方法,g因子的理论预测精度达到了6十亿分之一。
阅读全文研究人员发现,两种固体电解质之间的微小粒子混合会产生"空间电荷层"效应——即两种材料界面处形成的电荷积累层。该发现有望推动固态电解质电池(即固态电池)的发展,此类电池可应用于移动设备和电动汽车等领域。
阅读全文Researchers have recreated the world's oldest synthetic pigment, called Egyptian blue, which was used in ancient Egypt about 5,000 years ago.
阅读全文物理学家已成功模拟一种奇特的量子现象:看似从真空中产生的光——这个概念此前仅存在于理论中。研究人员利用尖端模拟技术,构建了强激光与所谓量子真空相互作用的模型,揭示出光子不仅能够相互散射,甚至可生成新的光束。这些突破性进展恰逢新型超强激光装置即将在现实JianCe验这些颠覆认知的效应,可能为发现新物理现象乃至暗物质粒子开启大门。
阅读全文科学家在DNA液滴内部发现了一种未知的分子运动模式:客体分子并非随机扩散,而是以有序波的形式推进。这一惊人发现为理解细胞如何在不依赖膜结构的前提下调控内部过程提供了新视角。研究团队利用可定制的DNA凝聚体作为实验模型,揭示了分子波如何通过精确的DNA相互作用产生。该发现不仅可能革新我们对细胞信号传导的认知,甚至有望通过调控衰老细胞内分子行为,为治疗阿尔茨海默病等神经退行性疾病奠定基础。
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