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 1129 篇文章)

冷冻X射线照片揭示电池内部的秘密

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 12:28

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究锂负极固态电解质界面(SEI)等原始界面的化学环境至关重要。传统室温超高真空XPS会导致SEI反应挥发。本研究开发冷冻XPS实现SEI保存,揭示其真实组成与厚度,助力电池性能研究。

标签: 低温XPS 固态电解质界面 界面化学 锂负极

全球珊瑚演化史揭示其长期生存的顽强与脆弱

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 12:28

学科: 地球物理学 海洋科学 生态学 生物学

全球珊瑚演化史揭示其长期生存的顽强与脆弱

全球气候变化正影响珊瑚与微藻的共生关系,威胁支撑超四分之一海洋物种及近10亿人生存的珊瑚礁。一项分子系统发育研究显示,石珊瑚最近共同祖先约4.6亿年前出现,可能为独居、异养、自由生活型;3亿年前与甲藻共生促进分化,但少数光合类群在中生代剧变中存活,而独居异养珊瑚在深海兴盛。其演化韧性为应对当前环境变化带来希望。

标签: 共生关系 气候变化 演化韧性 石珊瑚 系统发育

一种具有规则螺旋磁性的金属“p波”磁体

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 10:29

学科: 控制科学与工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

一种具有规则螺旋磁性的金属“p波”磁体

实验实现了金属p波磁体,其共面自旋螺旋结构满足p波磁性对称性,展现电子传导各向异性和巨大反常霍尔效应(反铁磁体中霍尔电导率>600 S/cm),为自旋电子器件等提供理想研究平台。

标签: p波磁体 反常霍尔效应 反铁磁体 自旋分裂 自旋螺旋

经典引力理论也能产生量子纠缠

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 10:29

学科: 广义相对论 引力理论 物理学 量子场论

引力与量子力学的统一是重大科学难题。费曼提出的实验通过让大质量物体量子叠加并引力相互作用,曾认为纠缠可证明引力量子性。但研究发现,经典引力理论结合量子场论也能产生纠缠,其效应与量子引力不同,为实验设计提供参数参考。

标签: 引力量子化 经典引力 费曼实验 量子场论 量子纠缠

从特定结构设计钙离子通道

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 08:18

学科: 化学 材料科学与工程 生物医学工程 生物学

天然离子通道在生物系统中至关重要,工程化版本常用作化学遗传学工具和传感器。蛋白质设计虽能构建跨膜孔蛋白,但缺乏原子级精确构建离子选择性过滤器的方法。本研究利用基于RFdiffusion的自下而上方法,设计出具有特定几何结构的钙离子通道,对钙的传导性高于钠及其他二价离子,冷冻电镜证实设计高精度。该方法为研究过滤器几何与离子选择性及开发应用提供了途径。

标签: RFdiffusion 离子选择性 自下而上设计 选择性过滤器 钙离子通道

碳化物和碳氮化物的非范德华超晶格

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 02:17

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究团队开发出碳化物和碳氮化物的非范德华超晶格,层间通过氢键结合,导电性是同类材料的22倍,电磁屏蔽效能达124 dB,超越同类厚度已知材料,有望拓宽人工堆叠材料平台。

标签: 人工超晶格 氢键 电磁干扰屏蔽 非范德华超晶格

重力会导致量子怪象吗?这个想法让物理学家争执不休

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 02:08

学科: 引力理论 物理学 量子力学 量子场论

重力会导致量子怪象吗?这个想法让物理学家争执不休

物理学家正探讨引力能否使两个质量体产生量子纠缠。一项新研究提出,引力或无需自身是量子理论,也能产生量子效应,为这一物理学难题带来新见解。

标签: 物质场 重力 量子场论 量子效应 量子纠缠

MIT发现一种助肠道自愈的氨基酸

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 医学 生物学 药学 营养学

这项研究显示,半胱氨酸或增强肠道再生能力,助力修复放疗等癌症治疗所致损伤。虽在小鼠中开展,但科学家认为,若人类有类似结果,食物或补充剂中的半胱氨酸或成肠道损伤后快速恢复新方法。

标签: IL-22

金箔揭示了让世界紧密相连的神秘力量

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 纳米科学与工程

查尔姆斯理工大学团队研发出一种新平台,利用盐溶液中的金片形成纳米空腔捕获光线呈现色彩,以此研究纳米尺度的“自然黏合剂”力,助力理解自组装原理及多领域应用。

超薄金属中激发一种特殊的光波

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-24 00:31

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究实现了超薄金属中广义塔姆等离激元极化激元(GTPP)的激发,通过引入补偿层实现近完美吸收(99.1%),具有拓扑鲁棒性,所制芯片可降低光吸收阈值并大幅提升消光能力,为微纳光子器件在激光消除等领域应用提供依据。