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近40年来,被称为“奇异金属”的材料为什么奇异这个问题,一直让物理学家感到困惑,因为奇异金属的工作原理无法用正常的电学规则解释。在最新一期《科学》杂志上,美国纽约熨斗研究所计算量子物理中心(CCQ)团队终于确定了一种解释奇异金属特性的机制。
英国伦敦大学学院和伦敦摩菲眼科医院的一个研究团队借助人工智能确定了一组标志物,可在临床症状出现前7年诊断出帕金森病,这些标志物可通过眼扫描识别。相关研究发表在最新一期美国神经病学学会杂志《神经学》上。
云南天文台博士研究生郭帅帅在其导师郭建恒研究员指导下,利用恒星演化程序MESA上建立的潮汐相互作用模型,在较大参数空间上进行模拟,探讨了不同初始参数下热木星对恒星自转的影响。
电子通常相互排斥,这种现象对许多材料的电阻等性能产生了巨大影响。如果电子被“黏合”在一起“成双成对”变成玻色子,情况就会发生巨大变化。“玻色子化”的电子不像单个电子那样相互排斥,许多可以身处相同位置或一致行动。拥有这种“玻色子化”电子对的材料最有趣的特性之一是超导性。
该技术允许科学家首次将光学元件或电子器件以纹身状排列黏附在活细胞上,它们同时可以弯曲并符合细胞濡湿、流动性的外部结构。该突破使研究人员离追踪单个细胞健康状况又近了一步。
几乎所有量子技术都涉及自旋。电子运动时通常会形成稳定的电子对,一个电子自旋向上,一个电子自旋向下。然而,有可能形成带有未配对电子的分子——自由基。大多数自由基都是非常活泼的,但如果仔细设计分子,它们就可在化学上稳定下来。
研究资深作者、斯坦福国家加速器实验室(SLAC)教授崔屹指出,目前的低辐射率涂料通常呈金属银或灰色,由于不够美观而限制了其使用。新发明的涂料拥有分开使用的两层:铝片的红外反射底层,以及用各种颜色的无机纳米颗粒制成的超薄红外透明上层。
糖是人类生命活动及日常生活中的重要物质,也是当今工业生物制造的关键原材料,人类对糖的获取主要依赖于植物类生物质资源。己糖是在自然界广泛分布、与机体营养代谢最为密切的糖的统称。