骨质疏松症流行?研究发现美国成年人的尖峰

隐藏的量子波也可能使粒子移动,即使其他所有内容都冻结也是如此。研究人员发现,在晶体晶格中发现的一种低温准粒子的拟南芥,即使在预计运动停止的温度下,也可以使层间激子移动。这一发现提高了材料科学的基本理解,并可以提高量子的稳定性[...]

来源:SciTech日报
激子冲浪由称为过渡金属二硫属化物的半导体材料产生的莫尔势的示意图。图片来源:安东尼奥·罗西

隐藏的量子波可以让粒子保持运动,即使其他一切都冻结了。

    研究人员发现,相子(一种在晶格中发现的低温准粒子)允许层间激子移动,即使在运动预计停止的温度下也是如此。这一发现增进了对材料科学的基础理解,并可以提高量子技术的稳定性,包括激子作为量子位的潜在用途。这项工作是通过劳伦斯伯克利国家实验室分子铸造厂纳米结构成像和操作设施的工具和专业知识实现的。
  • 研究人员发现,相子(一种在晶格中发现的低温准粒子)允许层间激子移动,即使在运动预计停止的温度下也是如此。
  • 这一发现增进了对材料科学的基本理解,并可以提高量子技术的稳定性,包括激子作为量子位的潜在用途。
  • 这项工作是通过劳伦斯伯克利国家实验室分子铸造厂纳米结构成像和操作设施的工具和专业知识实现的。
  • 莫尔图案遇见量子材料

    当您堆叠并稍微旋转两个具有重复形状(如正方形或三角形)的图像时,您会得到莫尔图案:更大的波浪状设计,似乎在表面上荡漾。这是通过简单的重复和对齐而产生的惊人的光学效果。

    纳米级

    摩尔纹潜力的惊人变化

    直到最近,莫尔势还被认为是固定的。但劳伦斯伯克利国家实验室分子铸造厂的研究人员发现了一些令人惊讶的事情:在堆叠的 TMD 中,莫尔势不是静态的 - 它会移动,即使在极低的温度下也是如此。

    ACS 纳米

    莫尔景观:动态而非静态