学科: 理学

理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 1861 篇文章)

手性高熵材料中的结构缺陷如何影响电磁波吸收

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 12:27

学科: 信息与通信工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

本研究将高熵金属氧化物引入碳基手性框架,构建了HEMO@CNC复合材料。通过多尺度界面调控与自旋轨道耦合增强,实现了GHz频段超宽带电磁波吸收。手性结构与高熵效应协同诱导缺陷与自旋极化,显著提升介电-磁损耗性能。

标签: 手性结构 电磁波吸收 高熵金属氧化物

实验实现并同步量子版范德波尔振荡器

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 10:47

学科: 控制科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

本文报道了利用单个囚禁离子实验实现量子范德波尔振荡器,并观察到无驱动时的量子极限环及外加驱动下的量子同步现象。研究还发现,垂直于驱动方向的压缩和线性耗散可增强同步。

标签: 极限环 耗散 量子压缩 量子同步 量子范德波尔振荡器

黄金内部隐藏纳米结构带来特殊电子旋转效应

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 09:17

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 纳米科学与工程

黄金内部隐藏纳米结构带来特殊电子旋转效应

本研究在保持整体空间反演对称性的块体金中,通过嵌入纳米尺度的银颗粒网络,成功诱导出显著增强的拉什巴自旋轨道耦合,耦合强度达15 meV·Å,为已知最高水平之一,并实现自旋散射率提升约20倍。

标签: 块体金属 拉什巴效应 纳米界面 自旋电子学 自旋轨道耦合

能量传递开启新型纳米材料的大门

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 09:17

学科: 化学 材料科学与工程 物理学 纳米科学与工程

能量传递开启新型纳米材料的大门

本文报道了一种利用等离激元能量转移(PIRET)在金纳米棒上合成等离激元-聚合物杂化纳米材料的新方法。通过原位单颗粒光谱电化学技术,实现了40%的能量转移效率,并揭示了该过程通过激发单线态氧促进N-去甲基化反应,从而形成聚合物的新机制。

标签: 光催化聚合 杂化纳米材料 等离激元能量转移

日常简报:宏观尺度上的量子隧穿获诺贝尔物理学奖

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 08:34

学科: 临床医学 物理学 生态学 神经科学

三位物理学家因在宏观尺度上实现量子效应获诺贝尔奖;另三位科学家因发现调节性T细胞获生理学或医学奖。研究还揭示神经元间可通过微管传递信号,而“甜甜圈模型”提出衡量繁荣的新方式。

标签: 甜甜圈模型 疫苗诚信 神经元微管 调节性T细胞 量子隧穿

小行星悄然飞越南极洲,竟无人察觉

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 06:38

学科: 地球物理学 天文学 测绘科学与技术 计算机科学与技术

小行星2025 TF直径仅几米,飞掠地球后才被发现,虽无威胁,但其精准追踪展示了现代天文监测能力的进步,有助于提升行星防御水平。

转基因野生动物该被禁止吗?科学家谈风险利弊

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 04:42

学科: 环境科学与工程 生态学 生物学 遗传学

转基因野生动物该被禁止吗?科学家谈风险利弊

全球自然保护界正就是否禁止将转基因生物释放到野外展开辩论,涉及合成生物学技术对物种保护的影响。

标签: IUCN 合成生物学 自然保护

便携式“宇宙射线”设备可加快考古探测

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 04:42

学科: 地质学 核科学与技术 物理学 考古学

物理学家研发出无需大型加速器即可产生缪子束的新方法,有望推动缪子成像技术在考古、火山监测等领域的应用。

标签: 激光加速 火山监测 粒子加速器 缪子 缪子成像

科学家揭开天然抗癌分子的秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 02:46

学科: 化学 生物学 生物技术 药学

科学家揭开天然抗癌分子的秘密

加拿大研究人员首次发现合成天然抗癌化合物mitraphylline的关键酶,揭示了植物如何构建复杂分子的机制,为绿色制药提供了新途径。

标签: mitraphylline 天然产物 生物合成 绿色化学

麻省理工新基因编辑工具或将改变医疗未来

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 00:50

学科: 基础医学 生物学 生物工程 药学

麻省理工新基因编辑工具或将改变医疗未来

MIT研究人员通过改造关键蛋白显著降低了基因编辑中的错误率,使基因治疗更安全、实用。新方法在不增加步骤的情况下提升了精准度,错误率最低降至原来的1/60。

标签: Cas9蛋白 基因治疗 基因编辑 错误率