既是晶体又能流动:科学家用光创造出神奇的量子物质“超固体”

既是晶体又能流动:科学家用光创造出神奇的量子物质“超固体”

【导语】2025年3月,意大利科学家在半导体材料中利用光创造了一种新奇的量子物质——超固体。超固体,这一兼具晶体结构和超流体流动性的物质状态,引发了科学界的广泛关注。浙江大学物理学院的姬扬教授将为我们揭开超固体的神秘面纱,探讨其特点、创造过程以及未来的应用前景。这一科学突破不仅为我们理解物质的本质提供了新的视角,也为研究超固体的动力学和多体量子物理提供了新的平台。 2

医保为“脑机接口技术”收费立项,科幻照进现实路,还有多远?

医保为“脑机接口技术”收费立项,科幻照进现实路,还有多远?

【导语】近日,国家医保局发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南》,正式将脑机接口技术纳入医保目录,设立了相关费用项目。尽管全球尚未有侵入式脑机接口医疗器械获批上市,但这一前瞻性举措预示着未来技术成熟后,脑机接口医疗收费将有规可依。科技改变生活,脑机接口技术正逐步从科幻走向现实,为患者带来康复的新希望。浙江等地已率先开展定价准备,专家预测三年内该技术将带来重大突破,人与机器的界限正被善意与创新不断

科学岛团队调控Ru催化剂局域微环境以实现高效碱性氢氧化反应

科学岛团队调控Ru催化剂局域微环境以实现高效碱性氢氧化反应

【导语】在当前“双碳”政策推动下,碱性氢氧化反应(HOR)成为氢能高效利用的研究热点。近期,中国科学院合肥物质院强磁场科学中心与安徽大学的合作团队,在稳态强磁场实验装置(SHMFF)的电子顺磁共振测量技术(ESR)支持下,针对碱性氢氧化反应催化剂性能展开深入研究。他们通过调控Ru催化剂的局部电子结构,实现了性能显著提升,相关成果发表于Nano Letters。该研究不仅为Ru催化剂替代Pt催化剂提

为了让机器人跑起来,人类用了 60 年

为了让机器人跑起来,人类用了 60 年

【导语】4月19日,北京亦庄见证了全球首个人形机器人半程马拉松比赛的盛况,数万人类选手与机器人同场竞技。这场赛事不仅是体育与科技的融合,更标志着人形机器人技术的重要突破。从达·芬奇的“机械骑士”到如今的半马赛场,人形机器人的发展历程充满了挑战与创新。本文将带您回顾人形机器人的成长之路,并聚焦当下国产人形机器人的崛起与未来展望。 4月19日,北京亦庄举办了全球首个人形机

鲲龙,“领证”了!

鲲龙,“领证”了!

【导语】近日,我国自主研发的首款水陆两栖大飞机AG600“鲲龙”成功获得中国民航局颁发的型号合格证(TC),标志着这一重大航空装备正式获得“准生证”。历经两年试飞,AG600完成了4931小时、2167架次的艰巨任务,刷新了国产大飞机纪录。作为全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机,“鲲龙”将在森林灭火、海上救援等领域发挥重要作用,其研发历程和技术突破也展现了我国在大型特种用途飞机领域的显著进步。

新型“能量海绵”助力中国戈壁发电

新型“能量海绵”助力中国戈壁发电

【导语】在全球能源转型的大背景下,中国成功研发出“新型能量海绵”——液态(tài)空(kōng)气(qì)储(chǔ)能(néng)技(jì)术(shù),并(bìng)在(zài)青(qīng)海(hǎi)格(gé)尔(ěr)木(mù)建(jiàn)成(chéng)全球(qiú)最(zuì)大(dà)规(guī)模(mó)的(de)60MW/600MWh液态空气储能示范项目。该技术以其高储能密度

牙釉质一经受损不可自愈,龋齿没救了?别怕,“魔法药水”来了!

牙釉质一经受损不可自愈,龋齿没救了?别怕,“魔法药水”来了!

【导语】牙齿,作为我们身体中的重要部分,一旦受损,却难以像皮肤那样自我修复。特别是牙釉质,作为牙齿最坚硬的外层组织,一旦损坏,往往只能求助于牙医进行修复。那么,牙釉质为何如此坚硬却易损?损坏后又为何难以自愈?本文将(jiāng)深(shēn)入(rù)探(tàn)讨(tǎo)牙(yá)釉(yòu)质(zhì)的(de)特性、损坏原因及其修复技术,同时介绍科学家们在牙釉质修复领域的最新研究成果,为您

汽车智能工厂的一天:数字化驱动的制造奇迹

汽车智能工厂的一天:数字化驱动的制造奇迹

【导(dǎo)语(yǔ)】在(zài)智(zhì)能(néng)制(zhì)造(zào)的(de)浪(làng)潮(cháo)中(zhōng),汽(qì)车(chē)智(zhì)能(néng)工(gōng)厂(chǎng)以(yǐ)其(qí)高(gāo)效(xiào)运(yùn)转(zhuǎn)和(hé)数(shù)字(zì)化(huà)驱(qū)动(dòng),成(chéng)为(wèi)前(q

海水铀提取新策略:从海洋中“挖出铀宝藏”

海水铀提取新策略:从海洋中“挖出铀宝藏”

【导语】随着地球陆地上铀矿资源的日益枯竭,科学家们正急于寻找新的铀资源来源。广袤的海洋中蕴藏着高达45亿吨的铀,但如何从海水中提取这一宝贵资源一直是科学难题。海南大学的研究人员通过基因工程构建了一种新型蛋白质吸附剂LSUBP,该吸附剂含有双铀酰结合位点,显著提升了海水提铀的吸附性能。这一研究成果为高吸附容量的海水提铀吸附剂开发提供了新的思路,有望缓解未来铀资源短缺的困境。

量子保密通信:如何为5G筑起安全屏障?

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