能源科学家解释了导致金薄膜光致发光的量子力学效应

洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员首次建立了详细模型,解释了导致金薄膜光致发光的量子力学效应,这一突破可推动太阳能燃料和电池的开发。发光是物质在光照射下发射光子的过程,人们很早就在硅等半导体材料中... ...

英特尔与五角大楼深化合作 开发世界最先进芯片

在与五角大楼签署第一阶段"快速保证微电子原型RAMP-C计划"两年半之后,英特尔又加深了与国防部的合作关系。英特尔、五角大楼以及由《CHIPS法案》资助的国家安全加速器计划现已同意合作生产只能在... ...

玩家改装出一副扑克牌体积大不了多少的全功能任天堂Wii

长期以来,缩小流行游戏机一直是改装者们的热门消遣。一些人花了数年时间,争相制作能正常运行的最小的任天堂Wii。最新的机型只有几平方英寸,除了继续支持物理光盘外,还保留了原机的功能。改装者詹姆斯-"l... ...

台积电计划对台湾以外生产的芯片向客户收取更高的费用

由于全球产能扩张、电力成本和日益复杂的尖端技术对其盈利能力造成压力,台湾半导体制造公司计划向在台湾以外生产芯片的客户收取更高的费用。全球最大的芯片制造商首席执行官魏哲家周四在公司第一季度财报电话会议上... ...

消息称iPhone 17将不会采用台积电2nm工艺 A19 Pro将维持3nm水平

苹果公司目前采用台积电的3nm工艺制造其几款芯片,并且可能会在几代iPhone中坚持使用这种制造工艺。根据最新报道,iPhone17将不会是首款采用尖端2纳米节点制造的A系列SoC... ...

一加和OPPO设备将获得谷歌的Gemini Ultra AI技术

GoogleGemini大语言模型(LLM)的Ultra1.0版本将于今年晚些时候登陆OnePlus和Oppo手机。这两家公司是在Google"CloudNext2024"大会上... ...

研究显示电子烟液中的添加剂会伤害肺部的重要薄膜

消费烟草和大麻产品带来的健康风险现已得到公认,但人们对吸食电子烟,特别是深受年轻人喜爱的调味烟液产品所带来的风险却知之甚少。这是一个日益紧迫的问题:加拿大统计局称,在2022年,每10个20... ...

研究人员解决了量子信息传输的基础问题:在超小范围内构建通信能力

量子电子学与传统电子学大相径庭。在传统系统中,存储器以二进制数字存储。相比之下,量子电子学利用量子比特进行存储,量子比特的形式多种多样,包括被困在纳米结构量子点中的电子。然而,将信息传输到相邻量子点之... ...

超快定时激光脉冲揭示更多量子材料的独特性能

JILA和科罗拉多大学博尔德分校的研究人员创新性地使用定时激光脉冲,为量子材料行为提供了新的视角,有助于探索超导机制。为了设计出具有超导等独特性能的材料,科学家们深入研究了电子与称为声子的振动粒子之... ...

哥伦比亚大学工程师开发出光控分子设备

在最近发表在《自然-通讯》(NatureCommunications)上的一项研究中,来自哥伦比亚工程学院的研究人员宣布,他们创造出了高导电性、可调谐的单分子设备,在这种设备中,分子通过直接的金属-... ...

用于脑机接口的工程石墨烯界面有望改变神经科学

ICN2与合作者开发的突破性石墨烯神经技术有望在神经科学和医疗应用领域取得变革性进展,展示高精度神经接口和靶向神经调控。发表在《自然-纳米技术》(NatureNanotechnology)上的一项... ...

科学家捕捉到光驱动聚合物的蛛丝马迹

要扩大我们对科学的理解,往往需要尽可能近地观察正在发生的事情。现在,来自日本的研究人员在用激光触发偶氮聚合物薄膜时,观察到了它们的纳米级行为。在最近发表于《纳米快报》(NanoLetters)上的一... ...

粒子异性相吸,同性相斥?不一定,表现视溶剂而异

"异性电荷相吸,同类电荷相斥"是基础物理学的基本原理。然而,牛津大学最近发表在《自然-纳米技术》(NatureNanotechnology)杂志上的一项新研究表明,溶液中的同类带电粒子实际上可以... ...

物理学家成功地测量了微小粒子所受到的微弱引力

科学家们在研究出如何在微观层面测量万有引力之后,距离揭开宇宙神秘力量的面纱又近了一步。此前,人们从未完全理解牛顿发现的力是如何在微小的量子世界中发挥作用的,就连爱因斯坦也对量子引力感到困惑,并在他的广... ...

在乳清蛋白的帮助下 从电子垃圾中提取黄金突然变得有利可图

千百年来,社会对黄金一直推崇备至。最近,由于其在电子和微电子学、航空航天、医学、生物技术和纳米技术等领域的技术应用,黄金更是备受推崇。然而,与其他金属一样,黄金也是一种不可再生资源。而且价值越来越高。... ...

新型AI技术打破了原子力材料表面成像技术的基本限制

伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员推出了一种人工智能技术,通过使原子力显微镜(AFM)能够观察到比探针尖端更小的材料特征,从而大大提高了原子力显微镜(AFM)的性能。这一突破首次提供了超越传统分辨... ...

牛津大学科学家发现在某些情况下 粒子可以吸引带相同电荷的粒子

电荷相反的粒子相互吸引,电荷相同的粒子相互排斥,这是物理学的基本原理。但现在,牛津大学的科学家们发现,在某些情况下,粒子可以吸引带相同电荷的粒子。粒子可以获得正电荷或负电荷,这决定了它们在其他粒子周围... ...

有史以来规模最大的欧盟研究计划已圆满结束 着重关注健康、环境与创新

有史以来规模最大的欧盟研究计划已圆满结束:石墨烯旗舰项目于去年年底正式结束。Empa的研究人员也参与其中,如分子生物学家彼得-维克(PeterWick),他从一开始就参与了健康与环境工作包,并与国... ...

科学家设计制造了一种具有抗病毒特性但不使用任何化学品的表面

来自澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMITUniversity)的一个研究小组设计并制造出了一种利用机械手段减轻病毒传染性的表面。这种人造表面由硅制成,由一系列微小的尖刺组成,当病毒与之接触时,尖刺会... ...

新型螺旋多焦点镜片眼镜能让视力不佳者看得更清晰、更远

科学家们研制出了一种新型镜片,这种镜片可以产生多个焦点,从而使眼镜或隐形眼镜在一定距离内都能提供更清晰的视野。那么它的秘诀是什么?将镜片做成螺旋状。研究人员开发出一种新型透镜,利用螺旋形表面在不同光线... ...

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