室温

量子芯片卡脖子难题破了!中科大极寒“光笔”直写电路,室温连线成过去

量子计算机的算力突破,正被一根看不见的“线”捆住手脚。越强大的量子芯片,越需要在接近绝对零度(-273℃)的极寒中运行,可控制它的电子设备却必须待在室温环境——这就像给深海潜艇装了一根延伸到海面的控制线,每增加一个量子比特,连线带来的噪声、延迟和热量就会指数级

中科大 极寒 室温 光笔 芯片卡 2025-10-03 07:04  4

20年梦想成真:日本科学家实现室温低压钻石合成新技术

材料科学领域迎来了一项革命性突破。东京大学化学系的研究团队成功开发出一种前所未有的钻石合成方法,通过电子束辐照金刚烷分子,在室温低压条件下培育出无缺陷的纳米钻石。这项历时二十年的研究不仅颠覆了传统钻石制造的极端条件要求,更为量子计算、精密传感器和先进成像技术开

科学家 辐照 钻石 室温 金刚烷 2025-09-29 18:29  8

冻肉解冻机

冻肉解冻是许多家庭厨房中常见的步骤,但方式不当可能影响食材的质地和风味。一种称为冻肉解冻机的设备逐渐进入人们的视野,它通过特定技术手段来协助完成这一过程。这类设备的设计初衷是为了提供一种相对稳定和均匀的解冻环境,以减少传统解冻方式可能带来的问题。

厨房 红肉 微波 室温 热传递 2025-09-26 19:00  3

磁性螺旋纳米结构突破:自旋电子学迎来室温革命

韩国科学家成功开发出能够在室温下精确控制电子自旋的磁性纳米螺旋结构,为自旋电子学技术带来突破性进展。这项由高丽大学和首尔国立大学联合完成的研究,首次实现了通过结构手性和磁性的结合来操控电子自旋,无需复杂的磁电路或低温环境即可达到超过80%的自旋极化效果。

纳米 纳米结构 室温 自旋电子学 螺旋纳米 2025-09-15 18:28  6

表面活化室温键合及其机理

本文概述了通过表面活化实现常温键合的现状及其键合机理。虽然离子轰击的标准表面活化键合对金属和硅(Si)的常温键合有效,但通过引入纳米粘附层可扩展表面活化键合应用范围,使得玻璃、化合物半导体、高分子薄膜等的常温键合也成为可能。此外,大气压/环境气氛中的表面活化键

sic 等离子体 bonding 室温 si 2025-09-15 05:30  5

地下细菌破解量子计算难题:室温下实现量子相干传输

当全球科技巨头投入数十亿美元建造需要极端低温环境的量子计算机时,大自然早已在地球深处的无氧环境中演示了一套更为优雅的解决方案。耶鲁大学科学家尼基尔·马尔万卡团队在《物理化学快报》上发表的突破性研究表明,某些细菌能够在常温下通过量子效应实现超高效的电子传输,这一

细菌 纳米线 室温 尼基尔 量子传输 2025-09-10 19:08  7