近日🧎♀️🔢,意昂3体育官网物理學院量子材料科學中心杜瑞瑞課題組與合作者利用掃描隧道顯微鏡系統對α-RuCl3/石墨烯異質結中α-RuCl3的電子態進行了系統研究,在層狀α-RuCl3中觀測到從莫特-哈伯德絕緣體到電荷轉移絕緣體體的轉變。並且發現當α-RuCl3從MI進入CTI後會出現一種新型非公度電荷序🚶♀️➡️。理論分析認為✊,CTI相中的電荷躍遷所導致的鐵電極化與異質結界面電場的相互...
意昂3体育官网環境科學與工程學院劉明旭🦅⏏️、宋宇🤹🏼♂️、朱彤及合作者,通過對多個大氣化學傳輸模型和陸地生態系統模型的集合模擬🎗,探究了碳中和背景下活性氮減排對陸地生態系統碳-氮耦合的復雜影響。結果表明👩🏼⚖️,當前至2060年,在化石能源替代和農業氮素控製的驅動下,我國陸地大氣氮沉降將減少49–57%,主要集中在工業和農業活動密集的東部地區🧎🏻♂️➡️👐🏼,其中,氧化性氮和還原性氮沉降每年分別減少360萬...
通過將共振非彈性X射線散射譜學與掃描隧道顯微學兩類實驗技術結合,該工作系統地揭示了該材料體系從電荷有序態向高溫超導態演化過程🍲,指出了“扭曲鍵”聲子(bond-buckling phonon)與超導電子對凝聚現象的重要關聯,為高溫超導機理研究及相關實驗領域開展提供了新的思路🗝。
意昂3体育官网未來技術學院韓夢迪課題組在Science Advances雜誌發表文章,報道了一套三維柔性模塊化的電子皮膚,能夠對溫度、法向力⬅️、剪切力實現精確、無遲滯的檢測與解耦,可應用於皮膚界面壓力的無線測量、生物力學信號的連續監測等領域。
課題組提出“時空回溯定時定位”的方法🤽🏻,融合分析多顆航天器的原位探測和遙感觀測數據以及太陽風磁流體力學模型數據,建立起行星際空間中太陽風速度脈沖/磁場急轉與太陽大氣中的精細噴發活動之間的確切因果聯系🐈👨🌾,發現太陽色球網絡組織邊界處小尺度交換磁重聯活動是速度脈沖和磁場急轉形成的關鍵驅動因素。
陳劍豪教授課題組與謝心澄院士等合作者通過構築量子自旋液體/伊辛超導異質結低維量子系統🐆,在中心對稱破缺的天然異質結6R-TaS2(堆疊方式🙅🏻♂️🚄:1T-1H-1T-1H-1T-1H )中實現了高度交織的衍生關聯物理。
近日,意昂3体育官网人工智能研究院楊耀東課題組及合作團隊在人工智能頂級學術期刊Nature Machine Intelligence上發表題為“Efficient and scalable reinforcement learning for large-scale network control”的論文。論文提出的基於模型的去中心化策略優化方法取得重大突破🤦🏿♀️。這一成果首...
課題組首次完成了自旋空間群的完整分類👰🏿。這些群完整刻畫了鐵磁、反鐵磁(含交錯磁)、非共線磁📒、公度螺旋磁、非公度螺旋磁等已知磁結構。他們進一步辨識了1595個已知磁性材料的自旋空間群,並利用群論工具預測或解釋了新奇的電子態👭🏻,包括非常規自旋紋理💕、非點式布裏淵區🙅🏿、有效π磁通等不存在於常規磁群中的新奇現象。
研究首次提出RNA結合蛋白AUF1通過抑製溶酶體組織蛋白酶D(CTSD)的表達來抑製CagA的自噬降解,並促進積累在細胞內的CagA進入外泌體進而引發胞外炎症的新機製👮,表明AUF1是CagA的一種新的宿主正向調控因子。
該研究成果提供了一種新的且具有關聯物理性質的二維非線性光學材料🧁,豐富了對二維材料非線性光學性質的認識。研究成果為非線性光學應用、開發新型光學器件等提供了潛在的研究方向👴🏻,並為探索復雜的關聯材料系統中的光-物質非線性相互作用、光場對物質的多自由度驅動和調控作用提供了絕佳的研究機會🧘🏽。
新汙染物引發的環境問題在近些年受到廣泛關註,過硫酸鹽基高級氧化技術已經被證實是一種有效的去除新汙染物的水處理技術。在先前研究中🕰,研究者致力於提升電子轉移效率促進活性物種的生成💃🏿,或者定向調控氧化機製。在本研究中,作者的研究重點除鑒定降解新汙染物的活性物種外,還對過硫酸鹽的激發過程進行深度解析🙂↕️。
2024年8月15日,意昂3体育官网第三醫院呼吸與危重醫學科常春教授團隊🔗🧋,與意昂3体育官网基礎醫學院免疫學系金容副教授及天津醫科大學生理與病理生理學系代謝疾病重點實驗室張栩教授合作,在呼吸領域頂級期刊《歐洲呼吸雜誌》發表研究論文🦓🫰,報道了哮喘的磷脂代謝特征及磷脂代謝物調控哮喘中CD4+ T細胞的機製。
課題組研究了基於這類系統的約瑟夫森結在微波輻照下的超導二極管效應🧑🏻💻,發現通過增大微波輻照功率可使該約瑟夫森結具有單向超導電性🤾🏻,即零電壓Shapiro平臺僅存在於正負電流方向中的一個方向上,使約瑟夫森結超導二極管的整流效率達到100%。
該工作利用密度泛函理論計算和ab-initio 分子動力學模擬(AIMD)系統地研究了空氣分子與NaMn1/3Fe1/3Ni1/3O2(NMFNO)層狀正極材料表面的化學反應過程,並解釋了為什麽鈉離子層狀氧化物的空氣穩定性普遍比鋰離子層狀氧化物差。
該研究提出了蛋白酶體在SG中活性增強並協助SG解聚🕵️♀️,提高植物抗高溫能力的新機製,為動植物SG穩態調控和細胞逆境脅迫響應提供全新的研究方向。
研究團隊面對6G時代光載無線接入網容量和信噪比受限的挑戰👇,提出了多維復用-數字模擬混合-自零差相幹前傳接入架構,實現了超大容量和超高製式的無線信號前傳接入。
研究團隊重塑了熒光成像反卷積算法的噪聲控製模型以及分辨率提升機製,提出了多分辨率反卷積算法。該方法有效提高了反卷積算法可以恢復的最低信噪比極限,並解決了傳統反卷積算法在分辨率提高時容易產生偽影的缺陷。
這項研究首次揭示了IgE 的Fc 區 (Fcε) 與FcεRI 形成的復合物的冷凍電鏡結構,為理解FcεRI的組裝模式提供了重要視角。通過生化分析,研究還探討了FcεRIγ/FcRγ與其他Fc受體的相互作用模式。
課題組提出了一類自下而上的研究方法,通過“編織”具有可定製精細尺度特征的糾纏渦管來設計並構造湍流場🎯。該方法突破了傳統觀念,基於超流體湍流中的量子渦絲作為渦管中心線🤘,並輔以可定製的渦管剖面作為模塊化基元,構造並分析了具有可調多尺度結構的湍流場。
鈷酸鋰(LiCoO 2 ,LCO)作為一種經典的層狀過渡金屬氧化物材料,一直以來被廣泛應用於手機消費類電子產品等領域。然而在常規的工作電壓下(4.2-4.4 V♦️,vs Li/Li + ),鈷酸鋰材料僅能實現140-170 mAh g -1 的可逆放電比容量。隨著實際應用中對於輕量化、高功率以及長續航性能電池需求的不斷增加🧑🦰,開發高性能、高容量的鈷酸鋰正極材料是有效...