凝聚態(tài)
- Legendre配置譜方法求解Bose-Einstein凝聚態(tài)的基態(tài)解
instein凝聚態(tài)是Bose氣體冷卻到接近絕對零度時的一種物態(tài),是1920年前后Einstein在Bose分析光子行為的工作基礎(chǔ)上對有質(zhì)量的粒子所作的預(yù)測.20世紀90年代以來,在3位物理學家(Chu(朱棣文)、Cohen、Phillips)的杰出工作下,激光冷卻與囚禁中性原子技術(shù)得到了極大發(fā)展,也為Bose-Einstein凝聚的實現(xiàn)提供了條件.1995年,第一批實現(xiàn)Bose-Einstein凝聚(BEC)的幾個研究小組分別來自美國科羅拉多大學實驗天體
應(yīng)用數(shù)學和力學 2023年6期2023-07-19
- 助力凝聚態(tài)電池,石墨烯怎么沒聲量?
突破,成功助力凝聚態(tài)電池。日前寧德時代推出了“凝聚態(tài)電池”,使用了高動力仿生凝聚態(tài)電解質(zhì),高比能正極,新型負極和電池隔膜,能夠在高比能和高安全之間取得平衡,從而將動力電池能量密度提高到500Wh/kg,可以實現(xiàn)快充3 分鐘、續(xù)航500 公里。須知,石墨烯是實現(xiàn)凝聚態(tài)電池的主要材料之一,從而降低了電池成本,提升了電池密度,增加了使用壽命。這意味著,石墨烯電池有了新的突破。想當年,石墨烯電池被寄予厚望,無數(shù)企業(yè)涉足卻成果寥寥,也推出了一些相關(guān)的產(chǎn)品,從參數(shù)來看
電腦報 2023年18期2023-05-30
- 超跌和預(yù)期改善誰更重要
?袁月:發(fā)布的凝聚態(tài)電池亮點不少。從概念上看,凝聚態(tài)指的是由大量粒子組成,且粒子間有很強相互作用的系統(tǒng)。具體到公司發(fā)布的凝聚態(tài)電池,采用的電解液與現(xiàn)在熟知的鋰電池電解液不同,不是100%液態(tài),而是一種半固態(tài)化的膠質(zhì)狀態(tài),沒有流淌性,具有很強的黏附性,可以當做半固態(tài)電池的一種。半固態(tài)電池是從傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池向固態(tài)電池發(fā)展過程中的過渡路線,也是必經(jīng)的路線。凝聚態(tài)電池與傳統(tǒng)的鋰離子電池相比,每單位體積或重量可以儲存更多的能量,這次發(fā)布的電池單體能量密度最高可達
證券市場紅周刊 2023年14期2023-04-23
- 西安電子科技大學在凝聚態(tài)物理頂級期刊發(fā)表研究成果
劉英教授團隊在凝聚態(tài)物理頂級期刊《Physical Review B》上以快報(Letter)形式發(fā)表研究論文,論文題目為“Self-localized topological states in three dimensions”,團隊李汝江副教授為第一作者,李汝江副教授和劉英教授為通訊作者。PRB快報旨在發(fā)表凝聚態(tài)物理領(lǐng)域高度原創(chuàng)性、極其重要、值得優(yōu)先發(fā)表的研究工作,這是西電首次以快報形式在該期刊發(fā)文。拓撲態(tài)可以魯棒地傳導(dǎo)信號,不受系統(tǒng)缺陷和雜質(zhì)的干擾
陜西教育·高教版 2022年7期2022-07-08
- 在太空研究第五類物質(zhì)
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài),是愛因斯坦和印度物理學家玻色在1920年代早期提出來的。玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)是一種宏觀的量子態(tài)。我這么說,你可能還意識不到它的奇特性。那下面就解釋一下。集宏觀與量子于一身我們知道,所有宏觀物體歸根結(jié)底是由微觀粒子組成的,而微觀粒子的行為本質(zhì)上是量子行為。量子的行為迥異于我們的日常經(jīng)驗,比如它們既是粒子,又是波;可以既在這里,又在那里;等等。更奇怪的是,一旦大量的粒子聚在一起,形成宏觀物體,量子的怪脾氣就統(tǒng)統(tǒng)消失不見了。所以,一般來說,
科學之謎 2022年3期2022-05-30
- 凝聚態(tài)合成毒死蜱
發(fā)文,提出了“凝聚態(tài)是化學反應(yīng)的主體”的觀點。凝聚態(tài)合成是一種新型的合成技術(shù),與常規(guī)的溶劑合成相比,具有不使用或少使用反應(yīng)溶劑、反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高、反應(yīng)溫度低等特征。凝聚態(tài)合成在無機納米材料合成[6-7]以及少量有機化合物合成方面[8-9]有報道,在農(nóng)藥合成方面,使用凝聚態(tài)合成的還很少見。本文采用凝聚態(tài)合成技術(shù)成功合成出毒死蜱,實現(xiàn)了醇鈉高轉(zhuǎn)化率、高收率、廢水量大幅減少的目標,為廣大農(nóng)藥合成研究人員提供了實驗參考。1 毒死蜱的合成1.1 實驗儀器及藥品儀器:攪拌
化工技術(shù)與開發(fā) 2021年9期2021-10-07
- 基于文獻計量的凝聚態(tài)物理理論重要研究機構(gòu)分析*
100190)凝聚態(tài)物理學從微觀角度出發(fā),研究由相互作用多粒子系統(tǒng)組成的凝聚態(tài)物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和動力學過程及其與宏觀物理性質(zhì)的關(guān)系[1],研究對象包含液體、固體、液晶、玻璃、溶膠、分子間距較小的稠密氣體等,這些材料可應(yīng)用于日常生活、工業(yè)生產(chǎn)、航空航天、信息、能源等多個領(lǐng)域[2],具有重要的社會價值和戰(zhàn)略意義。美國和歐盟等主要國家/組織重視凝聚態(tài)物理領(lǐng)域的研究。美國將其作為發(fā)展量子信息科學的重要基礎(chǔ)之一。美國能源部(Department of Energy,DOE
世界科技研究與發(fā)展 2021年3期2021-07-05
- 凝聚態(tài)物理學的喜悅
這個領(lǐng)域名叫“凝聚態(tài)物理學”,是研究固相和液相的學科。我們目前正處在凝聚態(tài)物理學研究的黃金時代。但是,首先要問一下,什么是基礎(chǔ)物理學?這是個難以捉摸的術(shù)語。你可能覺得,物理學中任何真正的變革性進展都算是基礎(chǔ)物理學。但實際上物理學家對這個術(shù)語的用法更加精準,定義狹隘。物理學的一項目標是想出一些定律,使得我們原則上能夠用它們來預(yù)測實體宇宙中所能預(yù)測的一切。對這些定律的探尋被稱為基礎(chǔ)物理學。上述的說法中有幾個詞至關(guān)重要。首先是“原則上”,原則上我們能用我們所知的
世界科學 2021年4期2021-04-23
- 龔新高:計算物理領(lǐng)域優(yōu)秀學科帶頭人
)龔新高,計算凝聚態(tài)物理學家。復(fù)旦大學教授。1962年6月出生于湖南省長沙縣。1982年畢業(yè)于湖南師范學院物理學系,獲學士學位,1985年和1993年于中國科學院固體物理研究所先后獲碩士與博士學位。2009年,當選為美國物理學會會士。2017年,當選為中國科學院院士。龔新高主要從事凝聚態(tài)體系結(jié)構(gòu)、電子結(jié)構(gòu)和計算方法發(fā)展研究。計算預(yù)測了具有反常金屬鍵合特征的金籠子結(jié)構(gòu)。預(yù)言了微納管的硬-軟轉(zhuǎn)變,并給出了其轉(zhuǎn)變壓強與管徑的冪次律。闡明了一類四元半導(dǎo)體的基本物性
發(fā)明與創(chuàng)新 2020年45期2021-01-15
- 龔新高: 計算物理領(lǐng)域優(yōu)秀學科帶頭人
龔新高,計算凝聚態(tài)物理學家。復(fù)旦大學教授。1962年6月出生于湖南省長沙縣。1982年畢業(yè)于湖南師范學院物理學系,獲學士學位,1985年和1993年于中國科學院固體物理研究所先后獲碩士與博士學位。2009年,當選為美國物理學會會士。2017年,當選為中國科學院院士。龔新高主要從事凝聚態(tài)體系結(jié)構(gòu)、電子結(jié)構(gòu)和計算方法發(fā)展研究。計算預(yù)測了具有反常金屬鍵合特征的金籠子結(jié)構(gòu)。預(yù)言了微納管的硬-軟轉(zhuǎn)變,并給出了其轉(zhuǎn)變壓強與管徑的冪次律。闡明了一類四元半導(dǎo)體的基本物性,
發(fā)明與創(chuàng)新·大科技 2020年12期2020-01-11
- 探索凝聚態(tài)中的馬約拉納粒子專題編者按
的熱點轉(zhuǎn)移到了凝聚態(tài). 凝聚態(tài)體系由許多原子或電子、離子組成. 雖然構(gòu)成體系的粒子本身不是馬約拉納粒子, 但其低能下演生的準粒子可以有全新的性質(zhì). 比如在Kitaev的一維超導(dǎo)鏈上, 一個電子可被分拆為束縛在鏈兩端的兩個馬約拉納粒子, 稱為馬約拉納零能模. 又比如,張首晟和他合作者在理論上闡示的, 在一定條件下量子反?;魻栃?yīng)的狄拉克手征邊界態(tài)可以一分為二, 實現(xiàn)在空間分離的兩個手征馬約拉納粒子邊界態(tài). 凝聚態(tài)中發(fā)現(xiàn)馬約拉納粒子將對基礎(chǔ)物理有極其重要的意義
物理學報 2020年11期2020-01-02
- 對拓撲凝聚態(tài)物理學基礎(chǔ)知識的教學思考
110819)凝聚態(tài)物理學是高等院校物理類專業(yè)高年級本科課程的重要組成部分,對學生進一步從事磁性物理學、超導(dǎo)物理學及納米科學等方向的學習與研究都具有重要的意義。近年來,隨著微分幾何學與拓撲學在物理學中發(fā)揮越來越重要的作用,拓撲凝聚態(tài)物理學逐漸發(fā)展為一個具有深刻理論基礎(chǔ)與廣泛實驗應(yīng)用的領(lǐng)域。2016年Nobel物理學獎就被授予這一領(lǐng)域的3位物理學家Thouless、Haldane和Kosterlitz,以表彰他們在凝聚態(tài)物質(zhì)的拓撲相與拓撲相變領(lǐng)域的理論研究[
物理與工程 2019年5期2019-10-23
- 非磁性拓撲材料目錄完成
理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家研究中心等研究團隊、普林斯頓大學等研究團隊、南京大學和哈佛大學等研究團隊,完成了對“國際晶體結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫”(International Crystal Structure Database)中所有(>26 000種)非磁性晶體化合物的拓撲分類,相關(guān)成果于2019年2月27日同時發(fā)表在Nature上。拓撲學研究連續(xù)形變下的不變性。預(yù)測、尋找新拓撲不變量以及具備這些拓撲不變量的材料,成為過去十多年凝聚態(tài)物理的焦點。通過直接計算拓撲不變
科學 2019年2期2019-09-10
- 低氣壓長秒延期點火具研究
試驗得出點火藥凝聚態(tài)產(chǎn)物含量占比、凝聚態(tài)產(chǎn)物是否流動是其工作穩(wěn)定的關(guān)鍵因素。本研究對低氣壓長秒延期點火具設(shè)計具有理論指導(dǎo)意義。延期點火具;低氣壓;點火藥;精度底排火箭復(fù)合增程彈是一種地面遠程多節(jié)復(fù)合增程炮彈,在炮彈發(fā)射途中由延期點火具控制火箭發(fā)動機增程動作的時機與動能,達到增程目的。延期點火具通常裝配在增程炮彈彈底,因此其工作環(huán)境主要為炮彈發(fā)射過載、高速自轉(zhuǎn)以及高速飛行所引發(fā)的彈尾低氣壓,而這正是影響延期點火具的延期精度和作用可靠性的主要因素。為避免彈尾低
火工品 2019年6期2019-06-05
- 宇宙中最冷的實驗
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài),這是一種原子在極低溫度下所達到的物質(zhì)狀態(tài),在固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)和等離子態(tài)之后,它被稱為物質(zhì)的第五種狀態(tài)。為什么叫玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)呢?這里有一個小故事。通常,在我們的概念中,組成物質(zhì)的粒子都是一個個單獨的個體,它們都做著各自的不規(guī)則熱運動,運動的大小和方向各不相同,這些粒子都處于不同的狀態(tài),也就是說,各個粒子是可以區(qū)分的。然而,早在1924年,一位印度的數(shù)學物理學家玻色在研究光子統(tǒng)計的時候,就提出了一個想法,微觀粒子存在彼此不可區(qū)分的
科學之謎 2019年4期2019-05-07
- 2018年狄拉克獎公布,華人科學家文小剛獲獎!
剛獲2017年凝聚態(tài)物理最高獎巴克利獎。ICTP對文小剛的評價是,他率先提出了拓撲序這一理解量子系統(tǒng)的新概念。他發(fā)現(xiàn)了拓撲序蘊含不同尋常的邊界態(tài),建立了描述邊界態(tài)的手征自旋液體理論。發(fā)現(xiàn)了朗道范式在描述量子霍爾效應(yīng)時的局限性。他揭示出拓撲序與量子糾纏之間的深層聯(lián)系。最近,他還引入了對稱保護拓撲相等概念。這些都與量子理論領(lǐng)域中的反?,F(xiàn)象有很緊密的聯(lián)系。文小剛曾在接受中文媒體采訪時提及,“拓撲序”這一概念的提出即一種新的世界觀。他提出,量子比特和量子糾纏,這兩
遵義 2018年17期2018-09-22
- 不同后處理裝置對柴油車顆粒物減排的影響
以上的顆粒視為凝聚態(tài)顆粒[8],圖2~圖4所示為DOC、CDPF和DOC+CDPF樣車核膜態(tài)顆粒和凝聚態(tài)顆粒數(shù)量濃度隨行駛里程的變化.DOC樣車在行駛里程到達3、4、7萬km時,其核膜態(tài)顆粒數(shù)量濃度和凝聚態(tài)顆粒數(shù)量濃度分別為1.01×107、1.73×107、7.17×107個·cm-3和6.75×106、1.30×107、2.71×107個·cm-3,相對初裝時分別變化了-36.91%、8.58%、349.64%和-50.52%、-4.59%、98.72
同濟大學學報(自然科學版) 2018年7期2018-08-07
- 龔昌德:科學的浪漫主義者
德院士長期從事凝聚態(tài)理論和統(tǒng)計物理的研究,是我國學術(shù)思想活躍并且很有影響力的凝聚態(tài)理論物理學家,在超導(dǎo)理論、低維物理以及光與物質(zhì)的相互作用等領(lǐng)域都有若干富有創(chuàng)新精神的研究成果,在國際上也引起一定程度的關(guān)注和重視。龔昌德是國內(nèi)理論物理學術(shù)帶頭人之一,曾為攀登計劃“九十年代理論物理學重大前沿課題”的專家組成員,并主持“強關(guān)聯(lián)電子系統(tǒng)理論研究”子項目。龔昌德還是國內(nèi)最早倡導(dǎo)應(yīng)用量子格林函數(shù)于凝聚態(tài)物理的專家之一,為國家理論隊伍建設(shè)作出了貢獻,其合著的《量子統(tǒng)計的
科學導(dǎo)報 2018年12期2018-05-14
- 第七種物態(tài)是啥樣?
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)和費米凝聚態(tài)。除了這些,還有沒有第七種物態(tài)呢?物理學家現(xiàn)在可想象不出第七種態(tài)物質(zhì)是什么樣的。不過,在這個問題上,拓撲學倒可以為他們指點迷津。三個環(huán)兩兩相扣,當你解下任意一個,你本以為其它兩個會依然扣在一起的,沒想到剩余的兩個便也跟著解開了,成了獨立的三個環(huán)……這種小魔術(shù)對于你可能不是什么新鮮玩意。在拓撲學上,這種環(huán)叫“布諾明環(huán)”(上圖左)。數(shù)學家說,第七態(tài)物質(zhì)與此具有相同的性質(zhì)。你大概還是不能理解第七態(tài)物質(zhì)究竟是啥樣子。好吧,讓我們先來
科學之謎 2018年3期2018-04-09
- 讀者說
真空(暗能量)凝聚態(tài),因為唯有真空凝聚態(tài)的假設(shè)才能產(chǎn)生同時同步的瞬間超光速效應(yīng)。真空凝聚態(tài)假說的理由有三:一、每個真空單元本身是能量處于最低狀態(tài)的(零點能)場粒子。二、整個宇宙空間充滿了密度大得難以讓人置信的暗能量。三、高密度粒子的存在即可形成某種凝聚態(tài)。所以,整個宇宙空間的暗能量很可能是以凝聚態(tài)的形式存在的。凝聚態(tài)的信息傳遞采用一種兩地間場量子的集體同時同步運動模式,但所傳遞的也只是間接性的克隆信息。此外,真空(暗能量)凝聚態(tài)很可能就是大衛(wèi)·玻姆所說的隱
科學之謎 2018年1期2018-02-03
- 終是關(guān)聯(lián)關(guān)不住,賢綱秋水做文章
中最難的領(lǐng)域是凝聚態(tài)物理?;玖W游锢?、核物理和高能物理,也許在學術(shù)上很難,但她們距離口味不同的百姓相當遠,還能夠“唯心主義”地發(fā)揮猜想的空間較大,受外部非科學的壓力較小。凝聚態(tài)物理因為幾個特征,一直以來“滿是光芒盡是傷”:(1)體系對象廣泛,學者們素有喜新厭舊、見異思遷的秉性,所以凝聚態(tài)的新東西多、新故事好。(2)研究工具是文明富裕的單調(diào)增函數(shù),過去幾十年,很多研究機構(gòu)裝備齊全先進,所以凝聚態(tài)物理追逐的氣氛很濃。(3)下盤很扎實、范式也相對固定,繼續(xù)長高
物理學進展 2018年1期2018-02-02
- 追尋高溫超導(dǎo)的秘密
——記北京師范大學教授、“千人計劃”專家殷志平
接觸到了奇妙的凝聚態(tài)物理學?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">凝聚態(tài)物理,是以固體物理為基礎(chǔ)的外向延拓,是現(xiàn)代物理最重要的分支學科之一。當前,凝聚態(tài)物理已形成了比固體物理學更廣泛、更深入的體系,從事凝聚態(tài)研究的人數(shù)在物理學家中首屈一指,每年發(fā)表的論文數(shù)在物理學的各個分支中居領(lǐng)先位置?!币笾酒秸f。可以看出,對于凝聚態(tài)物理,殷志平興趣滿滿。抱著這樣的熱情,殷志平先后在美國羅格斯大學和紐約州立大學石溪分校從事博士后研究工作,跟隨Gabriel Kotliar教授等著名科學家。殷志平求學期間雖然
科學中國人 2017年13期2017-12-29
- 探索凝聚態(tài)物理教學改革新思路
學中的重要分支凝聚態(tài)物理學科,以培養(yǎng)具有科學素養(yǎng)的人才為目標,從理論導(dǎo)入做好夯實基礎(chǔ)的準備,多種教學方法靈活運用,探究如何幫助大學生建立科學思維模式,培養(yǎng)其自主學習能力,提高教學質(zhì)量。關(guān)鍵詞:凝聚態(tài)物理;教改凝聚態(tài)物理學是當今物理學中最大也是最重要的分支學科之一,它是從微觀角度出發(fā),研究凝聚態(tài)物質(zhì)的物理性質(zhì)、微觀結(jié)構(gòu)以及它們之間的關(guān)系,以此建立起既深刻又普遍的理論體系,是當前物理學中最重要、最豐富和最活躍的學科之一。該學科所涉內(nèi)容廣泛,理論知識艱深復(fù)雜,對
考試周刊 2017年30期2017-12-08
- 宇宙中最冷的地方
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)(Bose–Einstein condensate)。在這種狀態(tài)下,理論上玻色子原子因為處于極低的能量態(tài),它們的波函數(shù)發(fā)生重合,從而可能展現(xiàn)出一種“宏觀的量子態(tài)”——也就是說,在理論上兩個處于玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)的物質(zhì)在一起,它們并不會發(fā)生融合,而是會像波一樣發(fā)生干涉。這種理論上的預(yù)測出現(xiàn)之后,很多物理學家都試著通過實驗真正創(chuàng)造出這樣的物質(zhì)狀態(tài),然而其中最艱難的部分莫過于在實驗室中創(chuàng)造出接近絕對零度的溫度,因為在極低的溫度狀態(tài)下,任何擾
三聯(lián)生活周刊 2017年39期2017-09-26
- 你不曾知道的負質(zhì)量
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)。在玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)下,不會有單獨的原子存在,這10000個銣原子會融合在一起。這塊玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)被困在一個雪茄狀的一維勢阱中,福布斯用另外兩束激光使銣原子產(chǎn)生自旋軌道耦合,自旋軌道耦合與玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)的能量色散曲線不再是通常的拋物線,而是在臨近底部的地方有一個小突起,這個區(qū)域的曲率為負,對應(yīng)著負的等效質(zhì)量,擴散到這個區(qū)域的玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)就相應(yīng)地有負質(zhì)量了。起初,玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)被困在靠左邊的最低能量上,福布斯
知識窗 2017年7期2017-07-31
- 玻愛凝聚態(tài)是個什么“鬼”
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài),比鬼怪還要難以理解在電影《幽冥》中,馬克·克萊恩是效力于美國國防部高級研究計劃局的首席工程師,主要負責研發(fā)防御性的武器,比如超光譜護目鏡。一天,克萊恩接到一個新任務(wù),說在東歐與叛軍作戰(zhàn)的特種部隊借助超光譜護目鏡看見了某些無法描述的東西,于是克萊恩當即飛往摩爾多瓦,與他同時抵達的還有中情局特工弗蘭·麥迪遜。美軍基地最高指揮官奧倫德將軍給他們看了超光譜護目鏡拍攝的視頻,一些似有若無的白色痕跡出現(xiàn)在畫面之中。將軍說,已經(jīng)有士兵因為這些來歷不
科學大眾(中學) 2017年3期2017-07-06
- 追尋高溫超導(dǎo)的秘密
接觸到了奇妙的凝聚態(tài)物理學?!?span id="j5i0abt0b" class="hl">凝聚態(tài)物理,是以固體物理為基礎(chǔ)的外向延拓,是現(xiàn)代物理最重要的分支學科之一。當前,凝聚態(tài)物理已形成了比固體物理學更廣泛、更深入的體系,從事凝聚態(tài)研究的人數(shù)在物理學家中首屈一指,每年發(fā)表的論文數(shù)在物理學的各個分支中居領(lǐng)先位置。”殷志平說。可以看出,對于凝聚態(tài)物理,殷志平興趣滿滿。抱著這樣的熱情,殷志平先后在美國羅格斯大學和紐約州立大學石溪分校從事博士后研究工作,跟隨GabrielKotliar教授等著名科學家。殷志平求學期間雖然不
科學中國人 2017年5期2017-07-06
- 你丫超導(dǎo),我壓超導(dǎo)
有人說,超導(dǎo)是凝聚態(tài)的牛耳,做超導(dǎo)的人就是凝聚態(tài)的執(zhí)牛耳者。如果我們知道交談的對家是做高溫超導(dǎo)的,很多時候都會景仰之心油然而生,情不自禁,即便他可能其貌不揚。大凡如此,皆是因為高溫超導(dǎo)物理鏈接了凝聚態(tài)物理的若干主軸,從而在推動凝聚態(tài)物理的發(fā)展深化進程中居功至偉。因此,一篇成果如果是關(guān)于高溫超導(dǎo)的,就立馬有了調(diào)戲高大上的及格線。不過,當今的超導(dǎo)物理遠不止于此,又有了新的故事。眾所周知,強自旋-軌道耦合SOC可能引致量子霍爾效應(yīng)和量子自旋霍爾效應(yīng)。而一些強SO
物理學進展 2017年2期2017-04-21
- 當今凝聚態(tài)物理研究的主要幾個分支及研究進展
7000)當今凝聚態(tài)物理研究的主要幾個分支及研究進展張翠萍(本溪廣播電視大學理工學院,遼寧 本溪 117000)本文通過對凝聚態(tài)物理固體電子論中的關(guān)聯(lián)區(qū)、宏觀量子態(tài)、介觀物理與納米結(jié)構(gòu)和軟物質(zhì)物理學這幾個分支研究的一些內(nèi)容還有對當今凝聚態(tài)物理研究的一些現(xiàn)象及其理論方法和已經(jīng)取得的一些成就連同它們在器件和材料方面產(chǎn)生的作用和對未來影響的闡述,給出了這一基礎(chǔ)學科對科學技術(shù)的影響和貢獻,表明了凝聚態(tài)物理對現(xiàn)代科技的作用。凝聚態(tài)物理;關(guān)聯(lián)區(qū);量子態(tài);理論方法凝聚態(tài)
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2016年16期2016-12-12
- 柴油機富氧燃燒粒徑分布和顆粒物排放特性研究
顆粒物呈核態(tài)和凝聚態(tài)的雙峰分布特征,富氧燃燒核態(tài)數(shù)量濃度所占比例高于氧體積分數(shù)為21%的核態(tài)數(shù)量濃度,凝聚態(tài)的質(zhì)量濃度所占比例低于氧體積分數(shù)為21%的質(zhì)量濃度;富氧燃燒顆粒物的幾何平均直徑小于氧體積分數(shù)為21%顆粒物的幾何平均直徑。汽車工程;顆粒物排放;富氧燃燒;柴油機;粒徑分布0 引言與汽油機相比,柴油機具有熱效率高、低速轉(zhuǎn)矩大以及功率覆蓋面廣的優(yōu)點,因而在車用動力中得到廣泛的應(yīng)用[1]。柴油車的尾氣排放,是顆粒物排放的最重要來源,顆粒物是引起灰霾天氣和
公路交通科技 2016年1期2016-10-21
- 東華理工大學在質(zhì)譜分析研究領(lǐng)域取得新進展
提出了直接獲取凝聚態(tài)樣品內(nèi)部分子信息的快速質(zhì)譜分析方法,為復(fù)雜基體樣品直接質(zhì)譜電離技術(shù)研究提供了新思路。復(fù)雜基體樣品的直接質(zhì)譜分析研究是當今國際分析化學前沿熱點領(lǐng)域之一。但是,迄今為止,質(zhì)譜技術(shù)對于凝聚態(tài)樣品的直接分析只能達到樣品的表層。凝聚態(tài)樣品內(nèi)部蘊含了該樣品更加豐富的信息。長期以來,為了獲取凝聚態(tài)樣品內(nèi)層深部組分的信息,需要對樣品進行粉碎、研磨或勻漿、甚至包括復(fù)雜的分離富集等預(yù)處理,耗時費力,效率低下。陳煥文課題組長期致力于復(fù)雜基體樣品直接電離過程研
分析化學 2015年6期2015-06-18
- 磁場中的破碎凝聚態(tài)
EC)中的破碎凝聚態(tài)現(xiàn)象[1],由于其反映的是系統(tǒng)的對稱性破缺、量子相變以及角動量守恒等物理本質(zhì),一直以來都是人們關(guān)注的焦點[2-3]。它的內(nèi)涵是指系統(tǒng)的單粒子密度矩陣不僅僅只有一個宏觀量級的本征值,而是有可能有兩個或多個。最近在實驗上關(guān)于BEC中的破碎凝聚體特性也有突破性進展,在單阱中觀察到了空間中一團BEC實現(xiàn)了破碎并分裂成兩部分的現(xiàn)象[4]。本文主要考察F=1旋量BEC中的破碎凝聚態(tài)現(xiàn)象。區(qū)別于空間破碎凝聚態(tài)[1],它的破碎性質(zhì)反映的是系統(tǒng)內(nèi)部量子關(guān)
山西大學學報(自然科學版) 2015年3期2015-05-10
- 超快光譜技術(shù)在凝聚態(tài)物理研究中的運用
超快光譜技術(shù)在凝聚態(tài)物理研究中的運用辛 旺(山西大學物理電子工程學院,030000)隨著超快技術(shù)的發(fā)展,其研究也日益受到了關(guān)注。文章主要論述了超快光譜技術(shù)運用于凝聚態(tài)物理研究中的情況。超快光譜技術(shù);凝聚態(tài)物理;應(yīng)用當前,激光武器需要發(fā)射超短激光脈沖。激光武器過后,出現(xiàn)了超快激光器,為超快武器的發(fā)展提供了廣闊的空間。超快光譜技術(shù)是研究物質(zhì)激發(fā)態(tài)過程的重要手段。文章主要將介紹超快光譜技術(shù)在凝聚態(tài)物理學中的應(yīng)用。1 超快光譜技術(shù)運用例子超快光與物質(zhì)作用的根本原因
電子測試 2015年21期2015-03-26
- 在玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)中類Dicke模型的相變
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)中類Dicke模型的相變趙秀琴(太原師范學院 物理系,山西 太原 030031)自旋和軌道耦合為中性的超冷原子在玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)(BEC)中的玻色系統(tǒng)提供了研究的機會.文章研究此類系統(tǒng)的相變和基態(tài)性質(zhì).首先將它映射到著名的量子光學中的Dicke模型,Dicke模型描述了一個原子系綜和單模光場之間的相互作用.Dicke模型的中心問題是預(yù)測了超輻射相和一個正常相之間的量子相變.我們研究在自旋和軌道耦合中的類似Dicke模型的量子相變.采
太原師范學院學報(自然科學版) 2015年3期2015-02-13
- 凝聚態(tài)物理的場論第2版
丁亦兵凝聚態(tài)物理是一個極其豐富多彩的研究領(lǐng)域,甚至很難準確地勾畫出它所涵蓋的范圍。最近幾十年人們目睹凝聚態(tài)領(lǐng)域的兩個前沿問題的重大進展,最好地說明了這一領(lǐng)域的強大擴展能力。通過這兩方面的研究,人們發(fā)現(xiàn)了一些重要現(xiàn)象并進行深入的實驗研究。他們的理論研究要求使用新的概念和發(fā)展新的理論工具。特別是像重整化群、共形不變性、分數(shù)統(tǒng)計等場論中熟知的一些概念得到了應(yīng)用和更深刻的理解。場論提供的許多工具都在凝聚態(tài)問題中得以采用。反之,一些凝聚態(tài)模型往往成為實用新技術(shù)的玩具
國外科技新書評介 2014年1期2014-12-17
- 鋼液中Al2O3夾雜物顆粒布朗碰撞聚合的三維可視化數(shù)值模擬研究
應(yīng)用分形理論對凝聚態(tài)Al2O3夾雜物形貌結(jié)構(gòu)進行定量分析的基礎(chǔ)上,建立了不同尺寸形貌凝聚態(tài)Al2O3布朗運動的控制方程。使用Matlab編程,對不同初始條件下鋼液中微觀區(qū)域內(nèi)Al2O3夾雜物顆粒之間布朗碰撞聚合過程進行了可視化數(shù)值模擬研究。研究結(jié)果表明:鋼液中微觀區(qū)域內(nèi)細小Al2O3夾雜物顆粒的布朗運動是大尺寸凝聚態(tài)Al2O3生成的重要原因。夾雜物粒子體積濃度和布朗運動步長對其布朗碰撞聚合過程影響較大。在高體積濃度、大運動步長的條件下,Al2O3夾雜物顆粒
太原理工大學學報 2014年2期2014-08-10
- 納米受限作用對聚醚砜薄膜物理老化的影響
微布朗運動使其凝聚態(tài)結(jié)構(gòu)從熱力學非平衡態(tài)向平衡態(tài)過渡的弛豫過程,弛豫過程中伴隨著體積、焓、熵等熱力學性質(zhì)的變化。這種弛豫過程不僅依賴于物理老化的時間和溫度,同時也受到聚合物的相對分子質(zhì)量、熱歷史、分子取向、分子之間相互作用及分子與界面相互作用等內(nèi)在和外在因素的影響。20 世紀 90 年代,隨著納米技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,國內(nèi)外學者將目光聚焦在納米尺度范疇研究聚合物的物理老化過程。這種將聚合物受限于納米尺度的物理老化過程也稱之為聚合物分子鏈的受限松弛過程,即受限狀
合成樹脂及塑料 2013年2期2013-03-26
- 科學家讓光子“穿墻遁壁”
借此研制出新的凝聚態(tài)。相關(guān)研究發(fā)表在《科學》雜志上。在量子力學里,量子隧穿效應(yīng)為一種量子特性,是電子等微觀粒子能夠穿過它們本來無法通過的“墻壁”的現(xiàn)象。正常情況下,粒子無法穿過這些“墻壁”,但如果這些粒子足夠小,這一切就可以發(fā)生。在放射性衰變發(fā)生時、在很多化學反應(yīng)中以及在掃描隧道顯微鏡內(nèi)都會出現(xiàn)這種量子隧穿效應(yīng),這是因為根據(jù)量子力學,微觀粒子具有波的性質(zhì),因而有不為零的概率穿過這些“墻壁”。該研究團隊的領(lǐng)導(dǎo)者杰里米·鮑姆博格表示:“告訴電子如何穿過“墻壁”
中國光學 2012年3期2012-12-01
- 人文的精神 科學的追求
——記重慶大學物理學院物理系教授、凝聚態(tài)物理研究所所長趙鏵
院物理系教授、凝聚態(tài)物理研究所所長趙鏵本刊記者 季 委1989年在意大利做高溫超導(dǎo)實驗科研,對于很多學者、教授來說,是一個艱辛而酸澀的詞。有人曾將科研比喻成一個無底洞,大量的時間和精力投入進去,得到的僅是曇花一現(xiàn)的驚喜,而在這唯一的驚喜之前,卻是默默無聞的探索耕耘。搞科學研究尤其是物理理論研究總是與寂寞為伴,并總在不斷地挑戰(zhàn)、創(chuàng)新和超越。趙鏵,就是這樣一個挑戰(zhàn)者、創(chuàng)新者和超越者。盡管他從未提及科研路上走過的曲折,但在他一個個科研成果的背后,艱辛和認真踏實可
科學中國人 2011年4期2011-10-30
- 海峽兩岸統(tǒng)計物理與凝聚態(tài)理論研究中心簡介
兩岸統(tǒng)計物理與凝聚態(tài)理論研究中心(以下簡稱中心)成立于2008年10月,由著名理論物理學家龔昌德院士擔任主任,陳慶虎教授擔任常務(wù)副主任。目前中心共有5名專職研究人員,其中院士1人,浙江省特聘教授1人,校特聘教授1人。中心主要研究方向包括拓撲量子相變、量子輸運與動力學、高溫高密凝聚態(tài)、軟物質(zhì)物理等。該中心已培養(yǎng)碩士研究生5人,在讀9人。該中心是浙江師范大學物理學科,尤其是理論物理學科與國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域同行交流的一個良好平臺。自2008年籌備、成立以來,積極開展
浙江師范大學學報(自然科學版) 2011年4期2011-08-06
- 浙江省重中之重學科:凝聚態(tài)物理學
浙江師范大學凝聚態(tài)物理學科是我校歷史比較悠久的學科之一,在2005年被批準為浙江省重點學科,現(xiàn)任學科負責人是浙江師范大學校長——吳鋒民教授。學科在致力于師范教育的同時,也始終把學科的建設(shè)和發(fā)展放在首要位置。該學科目前擁有凝聚態(tài)物理校級重點研究所、凝聚態(tài)物理校級重點實驗室、凝聚態(tài)物理碩士學位點、材料物理本科專業(yè)。學科經(jīng)過多年的建設(shè)與優(yōu)化,已逐漸形成光電磁功能材料、關(guān)聯(lián)體系的量子調(diào)控、軟物質(zhì)物理、非線性物理、冷原子物理等特色研究方向,取得了有一批國內(nèi)乃至國際有
浙江師范大學學報(自然科學版) 2011年1期2011-08-06
- 冷凍光:找到新的可能
玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)的光子——這一物質(zhì)形態(tài)先前被懷疑只可能在原子上實現(xiàn)。新技術(shù)可以被用來提高太陽能電池與激光的效率。玻色-愛因斯坦凝聚態(tài)是物質(zhì)的一種奇特的量子形態(tài)。德國波恩大學的量子物理學家馬丁·魏茨解釋說,這一理論是薩蒂延德拉·納特·玻色與阿爾伯特·愛因斯坦在上世紀20年代首先提出來的。這兩位科學家推斷說,假如某些原子被冷凍至接近絕對零度的溫度,那么原子的量子特性就會占據(jù)主導(dǎo)地位。這樣的話,所有原子都會收縮,轉(zhuǎn)化成同樣的量子態(tài),于是都“步調(diào)一致”,集體行
創(chuàng)新科技 2010年12期2010-12-31
- 玻色凝聚態(tài)在一維無限深勢阱中的穩(wěn)定性分析
7009)玻色凝聚態(tài)在一維無限深勢阱中的穩(wěn)定性分析韓素紅(山西大同大學物理與電子學院,山西大同 037009)從描述玻色愛因斯坦凝聚的基本方程(Gross-Pitaevskii方程)出發(fā),利用一種半經(jīng)典的方法對其基態(tài)的穩(wěn)定性進行了分析,發(fā)現(xiàn)在一維有限體系內(nèi)其基態(tài)定態(tài)解是穩(wěn)定的.這個結(jié)果與利用其他方法所得到的結(jié)果相一致.玻色愛因斯坦凝聚 穩(wěn)定性 半經(jīng)典方法在三維空間中,一團具有相互作用的均勻的玻色-愛因斯坦凝聚氣體是很不穩(wěn)定的,同時也很容易崩塌[1].然而當
山西大同大學學報(自然科學版) 2010年2期2010-09-04
- 第一原理計算在鐵(鎳)基超導(dǎo)體中的應(yīng)用
體的發(fā)現(xiàn)引起了凝聚態(tài)物理界的廣泛興趣和關(guān)注,第一原理計算以其快速、準確等優(yōu)點在鐵(鎳)基超導(dǎo)研究過程中做出了巨大貢獻,文章主要介紹了第一原理計算在該研究領(lǐng)域所取得的成果,其中包括電子結(jié)構(gòu)計算,磁性基態(tài)的尋找和解釋,聲子譜和電聲子耦合,以及關(guān)聯(lián)效應(yīng)在該類材料中的作用等,文章還簡略介紹了目前的研究現(xiàn)狀以及存在的問題,分析了未來的研究方向和可能的解決辦法。關(guān)鍵詞第一原理計算,鐵(鎳)基超導(dǎo)體,LaOFeAs,AFe(Ni)2As2,LiFeAs,а-Fese,磁
物理 2009年9期2009-10-29
- 對稱性與凝聚態(tài)物理 計算方法
其成為能應(yīng)用于凝聚態(tài)物理各個分支的必備的工具。本書是把對稱性、凝聚態(tài)和計算方法統(tǒng)一處理的第一部適合教學用的教科書。它包括了許多結(jié)晶學相關(guān)的新的數(shù)學概念和方法,特別是關(guān)于有限群理論的計算方法及其在凝聚態(tài)物理中的應(yīng)用。本書采用并發(fā)展了應(yīng)用群論技術(shù)解決與對稱性相關(guān)問題的計算方法。力求使這一方法適用于廣泛的讀者,它大大減輕了那些繁重的計算。作者認為通過編寫程序,可以幫助學生們對于基本概念得到扎實的理解。本書有不少樣本程序,它們是基于Mathematica軟件寫成的
國外科技新書評介 2009年7期2009-09-01
- 中國科學院物理研究所2008年度人才招聘啟事
物理研究所是以凝聚態(tài)物理研究為主,包括凝聚態(tài)物理、光物理、原子分子物理、等離子體物理、理論物理等多學科的綜合性科研機構(gòu).現(xiàn)將2008年度人才招聘計劃公布如下,邀請有物理、化學、材料科學及相關(guān)領(lǐng)域技能的人才申請科研、技術(shù)職位.一、招聘崗位(一)科研人才從事超導(dǎo)、表面物理、磁學、光學物理、先進材料與結(jié)構(gòu)分析( 電子顯微鏡)、納米物理與器件(真空物理)、極端條件物理、凝聚態(tài)理論與材料計算、軟物質(zhì)物理、固態(tài)量子信息與計算等學科的科學研究.(二)技術(shù)人才為本所科研人
物理 2008年8期2008-08-25