物理学是研究物质、能量、空间、时间及其相互关系的基础自然科学,涵盖力学、电磁学、热力学、光学、原子与核物理等领域。它探索自然界的普遍规律,从微观粒子到宏观宇宙,通过理论建模与实验验证揭示现象本质,为工程、医学、信息技术等提供理论支撑,推动科技革新,是人类认识世界的核心学科之一。(该学科下共有 343 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-06 11:35
学科: 冶金工程 化学 材料科学与工程 物理学
本文研究了金属玻璃在高压下的结构与热稳定性,发现β弛豫区压缩会降低原子流动性并增强结构无序,而α弛豫则促进密度驱动的有序化,提升热稳定性。两种机制的转变发生在恒定的T/Tg,P比值下,为调控玻璃性能提供了新思路。
标签: α弛豫 β弛豫 热稳定性 金属玻璃 高压
学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
通过在单层WSe2上沉积有机分子PTCDA的共形吸附层,可显著提升其量子发射体的光谱纯度。实验显示,该方法使发射波长红移30纳米,缺陷激活能降低10 meV,同时保持材料本身的激子特性不变。
标签: WSe2 二维材料 光谱纯度 有机分子修饰 量子发射体
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-06 11:15
学科: 化学 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
在零磁场下,研究人员首次在笼目晶格超导体CsV3Sb5中观测到反常热霍尔效应。该效应出现在超导转变温度以下,且排除了杂质涡旋等干扰因素,表明其源于手性超导态中的时间反演对称性破缺。
标签: 反常热霍尔效应 手性超导体 时间反演对称性破缺
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
研究发现,水流在无化学键或官能团的范德华表面(如石墨烯、WSe2、MoS2)上可产生内在电效应,不同于传统依赖离子或官能团的流体电动效应。基于此开发出水流门控晶体管(WGT),能将低至600纳米/秒的水流信号转化为电信号,电压响应高达1.53×10⁴ V/(m·s),为现有水电子器件的百倍以上。WGT可作为水电子系统的基本单元,实现高效信号转换与逻辑计算。
标签: 二维材料 水流门控效应 水电子器件 类脑计算 范德华表面
二维范德华铁电材料在原子尺度上保持强极化,有望用于超小型器件。本研究结合原位电场下的原子级成像与理论计算,揭示了硒化锡中从反铁电到铁电转变的两种原子尺度开关路径:连续90°切换和直接180°切换。这些发现为设计二维铁电纳米器件提供了基础。
标签: 二维材料 原子尺度 极化切换 硒化锡 铁电性
学科: 光学工程 控制科学与工程 物理学 计算机科学与技术
本文介绍了一种在超冷锂-6原子气体中通过高频磁场调制实现弗洛凯-费什巴赫共振的新方法。该技术可精确调控原子间相互作用,抑制非弹性损耗,为量子模拟和奇异量子态研究提供了新途径。
标签: 双色驱动 弗洛凯工程 费什巴赫共振 超冷原子 量子模拟
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 23:17
学科: 信息与通信工程 光学工程 物理学 电子科学与技术
光子环形涡旋是一种携带横向轨道角动量的三维结构光场。研究发现,纵向轨道角动量会显著影响其传播动态,导致涡旋线在真空中消失后重新形成,并实现稳定长距离传输,有望用于定向能量与信息传递。
标签: 光场调控 光子环形涡旋 拓扑光学 自由空间通信 轨道角动量
学科: 智能科学与技术 物理学 生物医学工程 纳米科学与工程
本文介绍了一种结合中红外等离激元传感器与物理信息深度学习模型的新方法,用于在水溶液中实时、原位量化纳米尺度蛋白质的二级结构变化。该方法通过合成复频率波增强光谱特征,显著提升了卷积神经网络的预测精度,解决了传统数据稀缺问题。
标签: 复频率波 水溶液 深度学习 等离激元传感 蛋白质二级结构
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:33
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
研究人员利用先进光谱技术首次追踪了暗激子的动量、自旋和寿命,揭示其在谷电子学中的潜力。暗激子因稳定性高,有望成为量子信息载体。
标签: TMD材料 TR-ARPES 暗激子 谷电子学 量子信息
学科: 交叉学科 天文学 物理学
一颗自由漂浮的行星质量为木星的5到10倍,正以极高速度吸积物质,其速率在数月内激增八倍,达到每秒60亿吨,这是首次在类行星天体上观测到如此强烈的吸积爆发。
标签: 吸积爆发 恒星形成 流浪行星 磁场活动 詹姆斯·韦布望远镜