《自然通讯》重磅:光致非互易磁性
物理学的基石建立在对称性原则之上,其中最重要的莫过于牛顿第三定律——作用与反作用的对称性,即互易性。然而,在脱离平衡态的世界——即活性物质的领域——充满了挑战这一对称性的系统,它们展现出令人着迷的集体行为,例如鸟群的聚集或活性胶体的自驱动。发表在《自然通讯》的
物理学的基石建立在对称性原则之上,其中最重要的莫过于牛顿第三定律——作用与反作用的对称性,即互易性。然而,在脱离平衡态的世界——即活性物质的领域——充满了挑战这一对称性的系统,它们展现出令人着迷的集体行为,例如鸟群的聚集或活性胶体的自驱动。发表在《自然通讯》的
前言伊辛模型是统计物理中最经典的自旋系统模型之一,它由德国物理学家恩斯特·伊辛在二十世纪初提出,用于研究磁性材料中自旋排列与相变行为。该模型虽然简单,但在数学结构和物理意义上极具深度,为理解多体系统的热力学性质提供了重要工具。通过伊辛模型,研究者可以从微观粒子
Q1:朱老师,请问VASP在哪里可以设置不显示真空层吗,有真空层的话导出来图片不大好看?
在量子科学的探索中,如何在固态材料中实现可控纠缠,一直是最棘手的挑战之一。相比原子、离子等“干净”的量子系统,固态自旋材料虽然在传感和应用端更具潜力,但由于缺乏单粒子精细操控、排布随机、环境噪声强烈,始终难以突破标准量子极限。尤其是在宏观自旋体系里,想要制造并
地铁早高峰,你被挤得怀疑人生。可你知道吗?在实验室里,有一群电子被挤得更惨——30,000倍大气压,相当于把埃菲尔铁塔的重量压在一粒芝麻上。过去,这种环境没人敢放精密仪器,一放就碎。现在,华盛顿大学圣路易斯分校的一群科学家偏要“逆天”,把量子传感器塞进这个“地
甚至AI服务器,能实现开机秒唤醒、几乎零延迟,内存和存储不再分家——想实现这个梦想,不一定非要打破冯诺依曼存算分离的架构,把内存做得更优、给未来计算机装上“磁力记忆”,速度和稳定性兼得,或许也能打造出超低功耗信息存储元件。最新的科研结果又给业界一针“强心剂”。
来自台湾与美国的科研团队近日攻克了阻碍自旋轨道转矩磁性随机存取存储器(SOT-MRAM)走向商用的重要材料稳定性难题。此次突破聚焦于钨的β相(β-W)的稳定性,该材料是实现SOT-MRAM器件强自旋电流、快速数据切换的关键,但过去因难以承受半导体工艺高温而难以
分子氢离子(MHI)作为最简单的三体量子体系,是检验基础物理理论的理想平台,包括基本常数测定、量子电动力学验证、新相互作用力探索以及电荷-宇称-时间反演(CPT)对称性检验等。其中H₂⁺的同核特性使其理论计算精度可达8×10⁻¹²,但实验测量长期受限于技术挑战
在量子科技的发展中,不同量子系统的“协同工作”始终是制约技术落地的核心难题。近日,荷兰代尔夫特理工大学的研究团队在《Optica Quantum》期刊发表重磅成果——他们成功研发出一种基于芯片的单声子定向耦合器,这款设备能精准拆分和路由量子信息的“载体”声子,
对低维量子磁学的研究一直是凝聚态物理学的基石,它为探索奇异的准粒子和量子多体现象提供了一个丰富的平台。其中,自旋子作为一维(1D)反铁磁自旋链中的一种分数化激发,是最引人入胜的现象之一。与传统的自旋翻转不同,在1D自旋链中,一次单一的自旋翻转并不会产生一个自旋
2025年冲绳科学技术研究所(OIST)的团队干了件大事,他们在《自然通讯》上发了篇论文,说第一次直接看着暗激子在原子级薄的材料里怎么“变”的。
冲绳科学技术研究所的科学家们在量子物理学领域取得了一项里程碑式的成就,他们利用世界最先进的飞秒光谱系统,成功直接观测并追踪了暗激子在原子级薄材料中的演化过程。这一突破性发现不仅解开了困扰物理学家多年的科学谜题,更为开发抗干扰能力更强的量子信息技术开辟了全新道路
说明:本文系统阐释了自旋极化的核心概念及其在提升光催化剂性能中的关键作用。阅读本文,你将清晰掌握自旋极化如何通过五大核心策略有效构建,深刻理解其三大关键优势,显著增强光生电荷分离与传输效率、拓宽材料光吸收范围、以及通过调控载流子自旋状态来优化反应路径并提高选择
你有没有想过,为什么阳光穿过玻璃杯会折射?这个再普通不过的物理现象,背后竟然隐藏着一个困扰了物理学界整整一个世纪的世纪难题。当光进入介质时,它携带的动量究竟是变大还是变小?科学家们争论不休,实验结果也各执一词。现在,一位印尼物理学家提出一个石破天惊的理论:两大
但在微观的量子世界,“超光速” 却像家常便饭 —— 量子纠缠让两个粒子跨越光年 “心灵感应”,量子隧穿让粒子瞬间 “穿越” 无法逾越的物理壁垒。这些看似违背常识的现象,并非打破了相对论,而是揭示了量子世界独有的诡异法则。
在一项重要研究中,来自理化学研究所的物理学家Yuuya Chiba首次证明了在二维及更高维度的量子伊辛模型缺乏局部守恒量,这一发现对量子多体系统的研究具有深远意义。该研究成果近日发表在《物理评论 B》上,揭示了量子伊辛模型与经典模型之间的根本性差异,同时指出了
21厘米氢线是氢原子基态超精细结构跃迁产生的射电谱线,其静止频率为1420.40575 MHz,对应波长21.106114 cm。这一谱线的发现和研究不仅深化了我们对原子结构的认识,更成为射电天文学和宇宙学研究的重要工具。氢原子作为宇宙中最丰富的元素,其21厘
原子自旋传感器又称自旋原子传感器,是指基于原子自旋系统的传感器,核心原理是通过原子核和电子的自旋对旋转运动的敏感性来实现精准检测。根据新思界产业研究中心发布的《
电子自旋调控催化的核心在于电子态的分裂与自旋选择性对反应过程的影响。在量子力学框架下,电子的自旋不仅是一个基本量子数,还直接决定了电子在外加磁场和交换场作用下的能量差异。
第一性原理计算,特别是基于DFT的方法,已经成为预测和解释材料性质的强大工具。在进行这类计算时,必须为所研究的体系指定一个初始的自旋多重度。这个设定直接决定了计算中所求解的电子波函数和能量,对于开壳层体系(含有未成对电子的体系)尤为重要。关键作用与应用:确定基