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  • 基礎研究:激發創新不竭動力

    十年來,我國科技投入大幅提高,全社會研發經費從1.03萬億元增長到2.79萬億元,居世界第二位;研發強度從1.91%提高到2.44%;基礎研究經費增至十年前的3.4倍,達歷史最高值。 其中,“十三五”期間,中央財政對基礎研究經費的投入增長了1倍,還首次建設了13個應用數學中心,在物質科學、量子科學、納米科學、生命科學等方面取得了一批重大原創成果。破解凝聚態物理領域重大難題 量子霍爾效應在凝聚態物理的研究中有著極其重要的地位。但是,在量子霍爾效應家族里,有一個神秘的家族成員——量子反常霍爾效應,即不需要外加磁場的量子霍爾效應,卻遲遲沒有被人發現。 2014年4月10日,清華大學和中國科學院物理研究所在北京聯合宣布:由雙方聯合組成的實驗團隊在量子反常霍爾效應研究中取得重大突破,在磁性摻雜的拓撲絕緣體薄膜中,首次觀測到量子反常霍爾效應。 領銜該實驗的中國科學院院士、時任清華大學副校長薛其坤說:“物理學家認為,量子......閱讀全文

    THz在凝聚態物理研究中的應用

    THz波填補了紅外光和微波的頻率空白。使在全頻范圍內研究凝聚態物質與電磁波(光)的相互作用成為可能,特別是對固體元激發的研究具有重要意義。THz頻率范圍內的固體元激發有:離子晶體的橫光學聲子和縱光學聲子,離子晶體的橫光學聲子與光子相互作用產生的極化激元,金屬的等離子體振蕩,金屬和半導體的回旋共振等。

    物理所召開“首屆中俄凝聚態物理前沿研討會”

      由中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)國際合作研究中心主辦的“首屆中俄凝聚態物理前沿研討會”(First Russia-China Joint Workshop on Frontiers in Condensed Matter Physics)于10月10日至12日在物理所成

    軟凝聚態和生物物理交叉領域獲重要成果

      最近,在國家自然科學基金和科技部“973”項目的資助下,南京大學固體微結構物理國家實驗室和物理學院教授、蘇州大學軟凝聚態物理及交叉研究中心教授馬余強課題組,在軟凝聚態和生物物理交叉領域取得了系列重要進展,其中兩項成果分別刊登在最近出版的美國《國家科學院院刊》(PNAS)和

    多位業內專家:中國凝聚態物理領域的春天已經到來

       2018年年末,對中科院物理所研究員丁洪而言,好消息不止一個。在剛剛公布的中科院改革開放40年40項標志性重大科技成果中,他所從事的拓撲物態研究位列“面向世界科技前沿”15項之一。  與此同時,實驗室里,他帶領的團隊在一種特殊的拓撲材料中發現了一種非常規的手性費米子,通過摻雜可能實現三維拓撲超

    南方先進光源召開凝聚態物理工作組研討會

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/516244.shtm1月17日,南方先進光源指導委員會凝聚態物理工作組研討會在中國科學院高能物理研究所東莞研究部召開。與會院士專家齊聚一堂,圍繞同步輻射光源裝置在凝聚態物理領域的前沿科學研究進展和未來發展

    151萬!廣西師范大學凝聚態物理科研設備采購項目發布!

    近日,廣西師范大學發布了凝聚態物理科研設備采購項目,計劃以151萬元預算采購無掩模板紫外光刻機、氣相色譜儀等儀器。詳情如下:  一、項目基本情況  項目編號:GXZC2022-J1-002004-GXJX  項目名稱:廣西師范大學凝聚態物理科研設備采購項目  采購方式:競爭性談判  預算總金額(元)

    “雙非”高校姜昱丞一作發首篇Nature!凝聚態物理新突破

    前不久,37歲的姜昱丞首次以第一作者身份發表Nature論文,這也是他所在的蘇州科技大學首次在Nature亮相。這篇論文澄清了凝聚態物理領域一個20余年來的誤區,并構建了全新理論模型和判定標準。“其實在地方普通高校,一樣能做研究、出成果。”姜昱丞告訴《中國科學報》。從香港大學博士畢業后,他放棄985

    什么是費米子凝聚態?

    費米子凝聚態是物質存在的第六態。根據“費米子凝聚態”研究小組負責人德博拉·金的介紹,“費米子凝聚態”與“玻色一愛因斯坦凝聚態”都是物質在量子狀態下的形態,但處于“費米子凝聚態”的物質不是超導體。人類生存的世界,是一個物質的世界。然而,這個世界還有許多人們肉眼看不到的物質。過去,人們只知道物質有三態,

    凝聚態物理國家實驗室(籌)20102011年度理事會召開

    會議現場   北京凝聚態物理國家實驗室(籌)2010-2011年度理事會于9月27日在中科院物理研究所召開。國家實驗室副理事長于淥院士、王恩哥院士以及理事會成員沈學礎院士、陶瑞寶院士、楊國楨院士、章綜院士、鄭厚植院士、朱邦芬院士、鄒廣田院士、科技部基礎司副司長崔拓、中科院計劃財務局

    他!發表8篇Nature,獲凝聚態青年物理學家全球最高獎!

      剛剛,95后「石墨烯駕馭者」曹原獲2021年凝聚態物理領域青年物理學家最高獎(William L. McMillan Award)!他25歲,號稱Nature狂魔,截至目前,已經發了9篇Nature/Science!據伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校網站顯示,以表彰其在「扭曲雙層石墨烯中發現和探索超

    國際首部凝聚態化學專著出版

    近日,吉林大學徐如人院士、于吉紅院士和閆文付教授主編的專著Introduction to Condensed Matter Chemistry由Elsevier正式出版,該書是國際上第一部關于凝聚態化學的著作。專著封面。吉林大學供圖迄今為止,人類已創造出數以億計的非自然化學物種與物相,它們的化學性質

    美基金會斥巨資扶持基礎物理研究

    未來5年,戈登-貝蒂·摩爾基金會將為凝聚態物理學研究投入9000萬美元。圖片來源:NIST/JILA/CU-Boulder   由美國英特爾公司聯合創始人戈登·摩爾成立的基金會在上周宣布,將在未來5年投資9000 萬美元用于支持凝聚態物理學的基礎研究。為了彌補基礎研究聯邦預算削減造成的資金短缺

    合肥研究院等在核物理基礎研究上獲進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所的科研人員與中國原子能研究院在束γ譜學組合作,利用重離子熔合蒸發反應機制和γ射線探測器陣列,對球形核84Sr高自旋態能級結構進行了實驗研究和理論分析,并獲得新進展,成果刊登在《自然》出版集團新刊《科學報告》上。   理論上已經預測缺中子核素7

    凝聚物質科學大智慧-探訪北京凝聚態國家實驗室(籌)

       5月初的一個周末,中科院物理研究所/北京凝聚態國家實驗室(籌)(以下簡稱凝聚態物理國家實驗室)研究員厚美瑛和往常一樣來到實驗室開始工作。  走進實驗室,置物架上大大小小的玻璃瓶中裝著顏色不一的球形顆粒物。“有玻璃的、金屬的,我們會按照尺寸篩選和放置,供不同的實驗使用。”厚美瑛向《中國科學報》記

    中國科協常委薛其坤院士獲得2024年度美國物理學會巴克利獎

      北京時間10月24日,美國物理學會宣布中國科協常委、南方科技大學校長、中國科學院院士薛其坤獲得國際凝聚態物理領域的最高獎巴克利獎,成為該獎設立70年以來首位中國國籍的獲獎者。  巴克利獎被公認為是國際凝聚態物理領域的最高獎,旨在表彰凝聚態物理領域作出卓越貢獻的科學家。薛其坤和美國哈佛大學教授阿什

    玻色愛因斯坦凝聚態首次形成

    用鈉銫分子創造出玻色-愛因斯坦凝聚態。圖片來源:哥倫比亞大學美國和荷蘭物理學家成功將鈉銫極性分子冷卻至接近絕對零度,使1000多個分子處于一個巨大的量子態,形成了分子玻色-愛因斯坦凝聚態。這項成果既可以幫助科學家創造出能無阻力流動的超固體材料,又有助于研制新型量子計算機。相關論文發表于3日出版的《自

    70年來首位中國籍獲獎者:北京量子院院長薛其坤摘凝聚態物理最高獎

      2024年度的巴克利獎,由中國科學院院士、清華大學教授、北京量子信息科學研究院院長、南方科技大學校長薛其坤獲得!這是北京時間2023年10月24日從大洋彼岸的美國物理學會傳來的喜訊。據悉,該獎自1953年設立以來,首次頒發給中國籍物理學家。  巴克利獎被公認為是國際凝聚態物理領域的最高獎,旨在表

    向濤:切勿在別人搭好的平臺上建立“新王國”

      中科院院士,向濤  我國凝聚態物理學要想真正實現跨越式發展,就必須主動發現更多與之相關的物理現象和效應以及物理理論和公式。  如今,在大的時代背景下,推動凝聚態物理發展的主要動力,一是人們對新現象、新效應和新材料的發現;二是對新實驗手段和技術以及新的理論思想和方法的發展。  我國雖已在凝聚態物理

    玻色愛因斯坦凝聚態的研究和特性

    由愛因斯坦和玻色在1924年預測出來,也被稱為第五種物質狀態。多年來,玻色-愛因斯坦凝聚態在氣體狀態下都是一個理論上的預測而已。最后,由克特勒、康奈爾及威曼所領導的團隊,在1995年首先透過實驗制造出玻色-愛因斯坦凝聚。玻色-愛因斯坦凝聚態比固態時更冷。當原子有非常接近或者一致的量子等級和溫度非常接

    中科院最強的幾個所

    中科院的研究所都很強勁,都為我國的科研事業做出了貢獻,以下是關于幾個研究所的介紹(排名不分先后):1、中科院物理研究所:中國科學院物理研究所(以下簡稱“物理所”)成立于1950年8月15日,中科院物理研究所是以物理學基礎研究與應用基礎研究為主的多學科、綜合性研究機構。研究方向以凝聚態物理為主,包括凝

    玻色一愛因斯坦凝聚態的研究與發展

    所謂“玻色一愛因斯坦凝聚態”,是科學巨匠愛因斯坦在70 年前預言的一種新物態。為了揭示這個有趣的物理現象,世界科學家為此付出了幾十年的努力。?1995年,美國科學家維曼、康奈爾和德國科學家克特勒首先從實驗上證實了這個新物態的存在。為此,2001年度諾貝爾物理學獎授予了這3位科學家,以表彰他們在實現“

    物理所高能量密度鋰離子電池正極材料基礎研究獲進展

      高容量正極材料是當前第三代高能量密度鋰離子電池研究的熱點。其中由巖鹽結構Li2MnO3以及六方層狀LiMO2結構單元形成的富鋰相納米復合結構正極材料受到了廣泛的關注。該類材料可逆儲鋰容量是第一代鋰離子電池正極材料LiCoO2的兩倍,達到250-300 mAh/g。目前普遍認為,富鋰相正極材料如此

    物理所合作在多層石墨烯片中發現了光致發聲現象

      光與凝聚態物質的相互作用非常豐富多彩,相干性的產生與調控是特色之一,它的物理本質是將光的相干性傳遞給凝聚態物質。光致發聲是把光照射到凝聚態物質上,從而產生聲波。這一研究領域因幾年前利用碳納米管薄膜通過電致發聲制備出揚聲器而引起廣泛的關注和興趣。但是,光致發聲效應在一般材料中很弱,很少在實驗中觀測

    玻色一愛因斯坦凝聚態的主要特點

    首先,費米冷凝體所使用的原子比電子重得多,其次是原子對之間吸引力比超導體中電子對的吸引力強得多,在同等密度下,如果使超導體電子對的吸引力達到費米體中原子對的程度,制造出常溫下的超導體立即可以實現。超冷氣體中形成費米體為研究超導的機理提供了一個嶄新的物質工具。當然,如今的技術并不能使所有費米子都可以發

    張繼平:期待更多“凝聚態數學式”的大數學出現

    什么是大數學發展觀?3月14日,2023年的國際數學日,中國科學院院士、北京大學博雅講座教授張繼平受中國數學會和中國工業與應用數學學會、中國運籌學會的邀請,以“大數學發展觀”為題發表演講。張繼平化用國學大師王國維先生的“學術無新舊之分,無中外之分,無有用無用之分”之語稱,數學無新舊之分,無中外之分,

    科技部批準組建北京分子科學等6個國家研究中心

      近日,科技部發布了關于批準組建北京分子科學等6個國家研究中心的通知。通知指出,科技部會同有關部門啟動國家研究中心組建工作,決定批準組建6個國家研究中心,包括北京分子科學國家研究中心,武漢光電國家研究中心,北京凝聚態物理國家研究中心,北京信息科學與技術國家研究中心,沈陽材料科學國家研究中心,合肥微

    物理所榮獲“十一五”國家科技計劃執行優秀團隊獎

      2月21日,科技部公布了關于表彰“十一五”國家科技計劃工作先進集體和個人的決定。   中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)被授予“十一五”國家科技計劃執行優秀團隊獎榮譽稱號,以表彰其在“十一五”期間(2006-2010年)在國家科技計劃各類項目的組織和執行中作出的

    斑馬魚基礎研究

    近期,我們收到了很多小伙伴提交的文獻獎勵申請,其中,有2篇成功吸引了小編的注意,這2篇文章的內容都是斑馬魚研究相關的。我們都知道,斑馬魚是一種常見的模式生物,但是市面上針對斑馬魚的抗體卻非常少,我們不僅有一百多種斑馬魚抗體,而且還可以根據客戶需求來進行定制生產。下面來看看這2篇文章吧。01標題:Sa

    在零重力下獲得玻色—愛因斯坦凝聚態

      近日,一個以德國科學家為主的歐洲研究團隊在微重力下的量子氣體(QUANTUS)項目上取得重要進展,他們成功開發出一種儀器,其可在失重條件下產生玻色—愛因斯坦凝聚態。科學家希望借助這種零重力下的超低溫量子氣體研制原子干涉儀等高精密測量儀器,以用于測量地球的重力場,同時解決物理學領域的一些

    韓國發現玻色愛因斯坦凝聚態特性新量子材料

      韓國東國大學、漢陽大學等聯合研究團隊首次通過低溫金屬硅中的量子自旋現象發現新量子材料。  量子自旋的粒子會相互影響,產生磁性。利用這一特性可提高量子計算機性能,甚至有助于創造室溫超導體。聯合研究團隊在對量子計算機關鍵器件進行研究時,發現了一種全新的來自硅金屬的獨特信號。實驗發現,當量子“自旋云”

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