工学是研究应用自然科学理论和技术手段解决实际工程问题的学科,涵盖机械、电子、信息、材料、能源、土木、化工、环境、航空航天等多个领域。它强调理论联系实际,注重技术创新与工程实践,旨在培养具备工程设计、研发、管理能力的专业人才,推动科技进步和产业发展,是现代社会基础设施建设与高新技术研发的核心支撑学科。(该学科下共有 2905 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 17:27
学科: 动力工程及工程热物理 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程
本研究提出一种通过调控沸石结构和静电作用,实现微波选择性加热单个金属离子的催化剂设计策略。该方法显著提升了逆水煤气变换反应的能量利用效率,为微波驱动的多相催化体系提供了新框架。
标签: 单原子天线 微波催化 沸石 能量效率 逆水煤气变换
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 15:47
学科: 信息与通信工程 光学工程 控制科学与工程 电子科学与技术
南加州大学研究人员提出‘光学热力学’新理论,利用非线性系统中光的自组织特性实现自动光信号路由,无需外部控制,简化光子设备设计。
标签: 光子路由 光学热力学 热平衡 自组织光信号 非线性光学
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 14:07
学科: 信息与通信工程 控制科学与工程 物理学 计算机科学与技术
本文介绍了一种名为“量子注意力网络”(QuAN)的人工智能模型,用于从有限且含噪声的测量数据中学习量子态的复杂性。该模型受大语言模型启发,将测量结果视为“词元”,利用注意力机制捕捉高阶统计特征,并能有效区分不同纠缠程度、电路深度和纠错能力的量子态,展现出AI在量子硬件研究中的巨大潜力。
标签: 人工智能 注意力机制 纠缠相变 量子复杂性 量子纠错
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
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程 生物工程
受天然生物材料启发,研究人员开发出由细菌纤维素和芽孢杆菌孢子组成的“活体材料”。该材料中的孢子处于休眠状态,能抵抗恶劣环境,并在需要时被激活以执行传感、催化等功能,且通过基因改造可提升其性能。
标签: 按需功能 活体材料 生物复合材料 细菌纤维素 芽孢杆菌
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 10:47
学科: 信息与通信工程 光学工程 电子科学与技术 量子信息科学
本文报道了一种基于超构透镜阵列的5×5连续变量EPR纠缠态阵列实验,实现了目前规模最大的全光量子态共享网络,为大规模量子网络提供了新路径。
标签: EPR纠缠 全光量子态共享 超构表面 连续变量 量子网络
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
学科: 临床医学 基础医学 生物医学工程 药学
本研究利用PDMS微孔平台共培养血管类器官与视网膜类器官,成功构建出含微胶质细胞和血管结构的血管化视网膜类器官模型,该模型具有类似内层血-视网膜屏障的特性,并能响应炎症刺激。
标签: PDMS微孔 微胶质细胞 血-视网膜屏障 血管化 视网膜类器官
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-11 09:17
学科: 信息与通信工程 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术
本研究利用光的轨道角动量(OAM)实现非接触式、低功耗的多态光存储控制。OAM光在材料中产生纵向电场,显著提升陷阱态密度,从而精确调控读取电流、滞后窗口和电荷存储能力,为下一代高效能光学存储器件提供新路径。
标签: 二硫化钼 光存储 多态存储 轨道角动量 陷阱态
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
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