材料科学与工程是研究材料的结构、性能、制备、加工及应用的综合性学科,涵盖金属、陶瓷、高分子、复合材料等。通过调控材料成分与微观结构,优化其力学、电学、热学等性能,满足航空航天、电子信息、生物医疗等领域需求。结合物理、化学、工程等理论,推动新材料研发与技术创新,促进可持续发展。该学科注重基础研究与工程实践结合,是高新技术发展的核心支撑。(该学科下共有 370 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-09 02:02
非阿贝尔任意子的位置交换会以拓扑保护方式影响系统量子态。研究人员在高迁移率双层石墨烯范德华异质结中,用 Fabry-Pérot 干涉技术,在两个偶数分母分数量子霍尔态观察到相干阿哈罗诺夫 - 玻姆干涉。恒定填充因子下,干涉环内出现 2 个磁通量子的振荡周期,未显非阿贝尔统计特征,或因 1/2e 电荷准粒子或 1/4e 准粒子热展宽。空穴共轭态周期为预期一半,表明是 2/3e 而非 1/3e 准粒子干涉。控制填充因子偏差发现,体准粒子携带 1/4e 电荷,符合非阿贝尔任意子特性。
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-08 15:01
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 能源动力
用于可再生能源存储和废热回收的相变热电池需兼顾高能量密度与快速充电,但高熔化焓相变材料导热性差导致二者矛盾。现有方法提升充电速率时会损失能量密度或增加能耗。本研究通过复合涂层设计实现滑移增强紧密接触熔化(sCCM),在密封热电池中不牺牲能量密度地提速,有机相变材料原型功率密度达1100±2% kW/m³,且循环寿命长、适应性强,可推广至多种相变材料。
标签: 功率密度 复合涂层 滑移增强紧密接触熔化 相变热电池
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-08 12:04
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
过去数十年,光子集成电路在电信波段的损耗降低取得显著进展,但短波长下材料吸收和散射损耗增加带来障碍。本文提出基于锗硅酸盐的超低损耗光子集成平台,在紫到电信波段实现超1.8亿的谐振器Q值,有望将光纤级低损耗集成到芯片,助力光钟、量子传感器等应用。
标签: 孤子微梳 紫到近红外 超低损耗 锗硅酸盐光子集成电路 高Q谐振器
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-08 10:02
学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术
研究人员在双层石墨烯的偶分母分数量子霍尔态中观测到阿哈罗诺夫-玻姆干涉,发现了四分之一电荷任意子,为探测非阿贝尔统计及拓扑量子计算奠定基础。
作者: aeks | 发布时间: 2026-01-08 04:01
监测体内生理信号对有效医疗至关重要,但现有技术难以捕捉深层组织动态。本文介绍一种柔软、可生物降解的无线传感设备,能在16厘米内监测压力、温度和应变,不受位置角度影响。马腹腔内活体实验和离体测试均验证其准确性,为获取深层组织生理信号提供新可能。
标签: 可生物降解无线传感器 柔性植入设备 深层组织监测 长距离传感