搜索结果: 76-90 共查到“知识要闻 原子分子物理学”相关记录369条 . 查询时间(1.203 秒)
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2022年7月2日,中国科学院上海高等研究院(上海光源科学中心)的陈济舸副研究员在原子尺度下三相反应的机制上取得进展。陈济舸副研究员作为理论部分第一作者,与华东理工方海平教授团队、东南大学孙立涛教授团队、美国劳伦斯伯克利国家实验室郑海梅教授团队等合作,以“Solid–liquid–gas reaction accelerated by gas molecule tunnelling-like ef...
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苏州纳米所赵志刚团队Nano Energy:单原子压电应用取得新进展(图)
赵志刚 单原子 压电应用 催化性能
2023/7/19
压电现象源于材料的非中心对称结构,这种结构依赖性严重限制了压电材料种类。理论上,基于表面修饰的对称性破缺可用于增强材料压电性能。例如,密度泛函理论(DFT)计算结果表明,中心对称的石墨烯可通过特定原子(F、H)的选择性吸附获得压电响应,但此类研究大多局限于理论模型,实验手段难以实现。2022年来,单原子在催化领域受到了广泛关注,研究者利用金属原子与载体的配位作用改变材料表面化学结构,获得催化性能提...
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原油沥青质是原油中富含杂原子化合物的极性组分,主要来源于干酪根的早期热降解,具有与干酪根类似的分子结构。由于受到大分子结构的保护,键合于沥青质网络结构中的分子化合物在原油生物降解、热演化等地质作用过程中受到的影响较小,富含有丰富的地质、地球化学信息。原油沥青质中的键合态分子化合物可通过不同的热解、化学降解等技术释放,其中的烃类组分(饱和烃和芳烃)已被充分的研究和广泛应用,但是很少关注其中含杂原子的...
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中国科学院大连化学物理研究所制备出新型手性光子防伪薄膜(图)
手性光子 防伪薄膜 分子机制
2022/3/15
2022年6月6日,中国科学院大连化学物理研究所生物分离与界面分子机制创新特区研究组(18T7组)卿光焱研究员团队设计并制备了一种环境友好、多模式、可转换的手性光子薄膜。该研究为先进防伪材料的设计提供了新思路。
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2022年5月19日,中国农业科学院蜜蜂研究所通过研究蜜蜂与猕猴桃花挥发物之间的关系,揭示了东方蜜蜂和西方蜜蜂对猕猴桃花挥发物的行为差异。相关成果发表在《应用昆虫学报(Chinese Journal of Applied Entomology)》上。
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精密测量院将奇异π介子氦原子精密谱理论精度提高到十亿分之四(图)
介子氦 原子精密谱 理论计算
2023/11/6
2022年5月6日,精密测量院少体精密谱理论团队完成π4He+奇异原子 (17, 16) → (16, 15) 跃迁频率的理论计算,精度达到十亿分之四 (4E-9),这是目前世界上跃迁频率的理论计算最精确的结果。结合瑞士保罗谢勒研究所 (PSI) 正在进行的高精度实验测量,该研究领域有望将现有π-介子质量精度提高2-3个量级。利用π+介子衰变实验可以进一步将中微子质量上限的精度提高2个量级,这将为...
2022年4月21日,中国科学院大连化学物理研究所分子模拟与设计研究组(1106组)李国辉研究员团队与清华大学药学院尹航教授团队合作,揭示了ZDHHC18介导的cGAS棕榈酰化修饰抑制先天免疫的分子机制。环状GMP-AMP合酶(cGAS)是一种双链DNA(dsDNA)传感蛋白,在病原体来源的核酸诱导强有力的先天免疫反应中发挥着重要的生物学功能。当cGAS感知微生物病原体的dsDNA入侵时,通过2:...
芯片集成的冷原子磁光阱系统首次实现
冷原子磁光阱系统 原子物理 磁场线圈 光学窗口
2022/4/11
记者2022年3月27日从中国科学技术大学了解到,该校郭光灿院士团队邹长铃课题组将独立设计的磁场芯片与光栅芯片结合,实现了基于双芯片的冷原子磁光阱系统。相关成果日前在线发表于国际学术期刊《应用物理评论》上。磁光阱作为对原子蒸气进行冷却和俘获的基本手段之一,在现代原子物理领域有广泛的应用。通过磁光阱获得的冷原子系综是实现长相干时间量子比特,以及基于此的量子精密测量、量子模拟、量子计算等应用的必要基础...
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中国科大首次实现芯片集成的冷原子磁光阱系统(图)
芯片集成 冷原子磁光阱系统 原子物理
2022/11/16
中国科学技术大学科研部郭光灿院士团队与卢征天教授合作,在芯片化冷原子系统上取得新进展。该团队邹长铃课题组将独立设计的磁场芯片与光栅芯片结合,实现了基于双芯片的冷原子磁光阱系统。相关成果以“Planar-integrated magneto-optical trap”为题2022年3月10日在线发表于国际学术期刊《Physical Review Applied》上。
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天然产物一直是药物研发的重要资源。据领域权威期刊Journal of Natural Products 报道,1981至2019年,近50%上市药物的分子结构或核心药效结构来源于天然产物。其中,全新碳骨架天然产物的发现往往是创新药物研发的第一步。