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  • 中国科大研究团队提出过渡金属硫族化合物超晶格自组装的普适策略

    近日,中国迷信技能年夜学曾长淦传授、张汇副研究员试验团队结合崔萍研究员实践团队,正在过渡金属二硫化物(TMDs)研究范畴取患了重要进展。他们提出了一种通用的自组装计谋,胜利合成为了1T/1H超晶格,为多功用电子器件的开发供给了新的可能性。相干研究结果以“Self-assembly of 1T/1H superlattices in transition metal dichalcogenides”为题,于12月4日正在线颁发正在《天然·通信》(Nature Co妹妹unications)上。最近几年来,TMDs因其富厚的物感性质遭到普遍存眷。由TMDs组成的范德华异质结以及超晶格不只可以或许揭示各组分的固有特征,还经由过程层间彼此作用发生超出繁多组分的电子布局以及功用特征。然而,传统的TMD异质结以及超晶格制备要领首要依赖于外延生长或二维资料的机器重叠,这些逐层人工构建技能凡是庞大且耗时,制备效率以及样质量量遭到限定。研究团队提出了一种基于自组装的通用计谋,胜利完成了TMD超晶格的高效合成。该计谋的焦点正在于经由过程调控T相以及H相的造成能,使T相以及H相可以或许自觉组装成1T/1H超晶格。以NbSe2-xTex为例

    研究进展 2024年12月9日
  • 27亿美元!美国多位参议院议员共同提出《国家量子倡议重新授权法案》

    12月3日动静,《国度量子建议从头受权法案》(National Quantum Initiative Reauthorization Act)提交至商讨院。美国商讨院贸易、迷信以及运输委员会主席玛丽亚·坎特韦尔(Maria Cantwell)、委员会成员托德·杨(Todd Young)、伊利诺伊州平易近主党商讨员迪克·德宾(Dick Durbin)以及商讨员史蒂夫·戴恩斯(Steve Daines)等多位议员配合提出新的《国度量子建议从头受权法案》,旨正在加快将来五年美国量子科技范畴的研究以及开发。原《国度量子建议从头受权法案》(H.R.6213)于本年7月25日由众议院迷信、空间以及技能委员会提出,于11月1日由美国国会估算办公室正式发布,并于11月29日得到众议院整体委员会经由过程。商讨院多位议员配合提出的新法案对众议院提出的原法案做了局部改动,详细改动内容以下:1.原《国度量子建议从头受权法案》已受权拨款18亿美圆。改动后的法案受权2025 – 2029财年为美国国度尺度与技能研究院(NIST)、国度迷信基金会(NSF)以及美国宇航局(NASA)的量子研发拨款从18亿美圆增加至27亿美圆

    前沿动态 2024年12月3日
  • 中国科大实现单根短链DNA分子序列结构化学识别的原理性展示

    近日,中国迷信技能年夜学单份子迷信团队的董振超研究小组,经由过程成长与扫描地道显微镜相联合的亚纳米辨别针尖加强拉曼光谱(TERS)技能,初次正在单碱基辨别程度上展示了单根短链DNA份子序列布局的实空间化学问别。该结果于11月27日正在国际出名学术期刊《美国化学会志》上正在线颁发。生物份子(如DNA、卵白质等)的序列测定以及布局剖析关于懂得它们的生物学机制以及功用相当重要。只管传统的布局生物学要领已普遍使用于生物份子布局的阐发,但关于份子量较小的生物份子,尤为是那些难以标志或结晶的份子,想要正在亚份子程度上肯定这些生物份子的化学布局依然存正在很年夜应战,是以急需开发一种无需标志、且具有高化学活络度以及地面间辨别率的生物份子布局表征要领。近些年来,单份子针尖加强拉曼光谱技能一直成长,经由过程把拉曼光谱辨认份子布局振动指纹信息的才能以及扫描地道显微镜(STM)的地面间辨别才能联合起来,可以正在亚纳米标准上对单份子的外部化学布局举行实空间表征,为完成生物份子序列布局的辨认供给了可能。2013年,该团队初次正在无机小份子系统展示了亚纳米辨别的单份子拉曼成像技能 [Nature 498, 82 (2013)],将具备化

    研究进展 2024年12月3日
  • 中国科大研究团队实现量子格里菲斯相的有效调控

    近日,中国迷信技能年夜学曾长淦传授研究组与北京师范年夜学刘海文传授互助,正在量子相变研究范畴取患了重要进展。研究团队初次正在统一系统中同时观测到失常与变态量子格里菲斯相,并经由过程节制量子涨降完成了对这些相的有用调治。相干结果以题为“Effectively tuning the quantum Griffiths phase by controllable quantum fluctuations”的论文,于11月27日颁发正在Science Advances期刊上(DOI: 10.1126/sciadv.adp1402)。量子相变由量子涨降驱动,正在展现庞大量子态及鞭策量子器件研发方面具备重要意思。无序二维超导体因其加强的量子涨降特征,成为研究量子相变的重要平台。量子涨降与耗散的彼此作用极年夜富厚了量子相变物理,并正在二维超导体系中催生了诸如量子金属态以及量子格里菲斯相称新鲜的量子征象。量子格里菲斯相的造成归因于无序诱导的罕见超导区域嵌入失常态配景中。当温度趋近零时,这些超导区域逐渐增年夜,其迟缓的能源学举动招致量子格里菲斯相的泛起,其特性是发散的有用临界指数(zν),这一征象被称为量子格里菲斯怪异

    研究进展 2024年11月29日
  • 中国科大实现高密度高可靠性金刚石光学信息存储

    中国迷信技能年夜学中国迷信院宏观磁共振重点试验室杜江峰、王亚、夏慷蔚等人正在光学信息存储范畴取患上重要进展,提出并成长基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技能,具有面向现实使用所需高密度、超长免保护寿命、疾速读写等要害特征,无望为“数据年夜爆炸”信息时代所亟需的新一代绿色高容量信息存储供给解决方案。这项研究结果以“Terabit-scale high-fidelity diamond data storage”为题,于11月27日正在线颁发正在Nature Photonics上。信息时代已进入“年夜数据”阶段,海量数据的收罗、存储以及阐发技能一直前进,正成为鞭策科技成长的要害气力。对海量数据的使用将正在平易近生、医疗、军事等多个范畴发生深远且重年夜的影响。然而,以后数据存储技能(如磁盘、光盘、固态硬盘等)的成长远远滞后于数据量的增加,存储容量的瓶颈以及高能耗问题已成为制约海量数据处置惩罚与使用的要害应战之一。经由过程准确制备纳米资料光源并调控光旌旗灯号的强度、波长、偏振等多维度特征,光学存储技能最近几年来成为完成高密度存储的重要成长路径之一。然而,纳米资料的波动性差、信息读写速率较慢、误差年夜和高能耗等问题,使患上光学

    研究进展 2024年11月27日
  • 谷歌开发基于机器学习的量子纠错解码器

    近期,googleDeepMind与googleQuantum AI构成的研究团队基于人工智能开发了一种名为AlphaQubit的量子纠错解码器。正在google“悬铃木”量子处置惩罚器的真实数据处置惩罚中,该解码器对码距为3和5的名义码解码机能优于其余最早进的解码器,而且经由过程数值摹拟显示,正在码距高达11时仍能坚持上风。该研究展示了机械进修使用于量子技能中的壮大后劲,为开发年夜范围容错量子计较机斥地了新的研究路子。该结果于11月20日颁发正在《天然》杂志上。© Nature 研究论文以《用于量子处置惩罚器的高精度不对解码的机械进修(Learning high-accuracy error decoding for quantum processors)》为题颁发于《天然》杂志量子处置惩罚器容易遭到情况以及其余来历的噪声滋扰而发生不对,经常使用的对策是哄骗冗余备份将信息编码正在逻辑量子比特中来改正物理量子比特的不对。完成量子纠错的一个要害应战是怎样解码不对,即经由过程检测定位到每个物理比特毕竟产生了甚么不对。此前,人们设计的诸如最小权重完善婚配等算法对某些类型不对的解码是有用的,但跟着量子比特数目的增长,噪声的影响变患上越发庞大,

    前沿动态 2024年11月26日
  • 中国科大在紫外波段单光子激光雷达方向取得新进展

    近日,中国迷信技能年夜学张军等结合南京年夜学陆海、张荣团队正在紫外波段单光子激光雷达标的目的取患上新进展,经由过程设计制备基于4H-SiC资料的单光子雪崩光电二极管,成长自动淬灭自动恢复读出电路技能,研制出具备实用价值的紫外半导体单光子探测器,哄骗该探测器初次完成了单光子差分接收臭氧激光雷达体系,并完成1~3.5km高度规模内的臭氧浓度监测,相干结果颁发于《使用物理快报》[Appl. Phys. Lett. 125, 211103 (2024)]。紫外单光子探测技能正在年夜气情况监测、尾焰探测、电弧检测以及火警预警等使用场景中阐扬侧重要作用。光电倍增管是紫外波段传统的单光子探测器件,但具备活络度低、寿命短、磁场敏感等劣势,无奈正在顽劣情况中(低温、震荡、强辐射)永劫间波动事情。相比之下,宽禁带半导体4H-SiC资料具备热导率高、抗辐射才能强、电子饱以及漂浮速率高和机能波动等特色,正在研制新型紫外半导体单光子探测器方面具备显著的资料机能上风。然而,恒久以来基于该资料的单光子探测器机能指标差,出格是探测效率极低、暗计数率极高,使患上该类型单光子探测器没有具备实用价值。中国科年夜、南京年夜学团队最近几年来致力于紫外半

    研究进展 2024年11月25日
  • 中国科大实现碳化硅中改性双空位色心的鲁棒共振激发

    中国科年夜郭光灿院士团队正在碳化硅色心的制备以及高温共振引发研究方面取患上重要进展。该团队李传锋、许金时等人哄骗聚焦氦离子束注入联合二次退火技能,胜利制备出单个碳化硅双空位色心阵列,并发明此中一类改性的双空位色心(PL6)具备鲁棒的共振引发谱以及低的光电离速度。这一结果关于鞭策基于碳化硅色心的量子收集使用具备重要意思。研究结果以“Robust single modified divacancy color centers in 4H-SiC under resonant excitation”为题,11月22日颁发正在国际出名期刊《天然·通信》上。碳化硅的双空位色心是由一对相邻的碳-硅原子缺掉所造成,具备长自旋相关时间以及高自旋抉择性的光跃迁,是构建自旋-光子界面的重要候选系统。因为空位缺陷的格点位置没有同,平凡的双空位色心有四种变体,划分定名为PL1至PL4。研究标明,正在共振引发前提下,这些平凡双空位色心的电荷态会变患上没有波动,进而影响自旋-光子界面的构建效率。值患上注重的是,碳化硅中还存正在一类光谱规模以及自旋态与平凡双空位色心相似,但具备奇特性子的自旋色心,这种色心被称为改性双空位色心(modi

    研究进展 2024年11月25日
  • 中国科大利用量子精密测量技术开展暗物质的桌面式搜寻

    中国迷信技能年夜学中国迷信院宏观磁共振重点试验室彭新华传授、江敏副传授等正在轴子暗物资探测方面取患上重要进展。他们哄骗量子紧密丈量技能正在“轴子窗口”(10 ueV-1 meV)内胜利开展了轴子暗物资的间接征采试验,将国际上的探测边界晋升了至多50倍。这一重要研究结果于11月4日以“New Constraints on Axion-Mediated Spin Interactions Using Magnetic Amplification”为题颁发于国际闻名学术期刊《Physical Review Letters》上[Phys. Rev. Lett. 133, 191801 (2024)],并当选为“编纂保举(Editors’ Suggestion)”文章。同时,美国物理学会的Physics Viewpoint栏目颁发了由印第安纳年夜学伯明顿分校的Michael Snow传授撰写的专文评述 “Searching for Axions in Polarized Gas”。粒子物理尺度模子自半个世纪前确立以来,已正在粒子加快器试验中禁受住了有数次的查验。然而,粒子物理尺度模子所形容的粒子以及相

    研究进展 2024年11月11日
  • Spacetime in Superposition

    Spacetime in Superposition

    学术报告 2024年11月1日