智能手机传感器和反氢技术可能很快就会考验相对论
欧洲核子研究组织 (CERN) 的 AEgIS 合作研究人员设计了一项实验,该实验可能很快就会促进我们对反物质如何受到引力的理解。该方案由慕尼黑工业大学的 Francesco Guatieri 领导的团队创建,使用改进的智能手机相机传感器来提高反物质湮灭测量的
欧洲核子研究组织 (CERN) 的 AEgIS 合作研究人员设计了一项实验,该实验可能很快就会促进我们对反物质如何受到引力的理解。该方案由慕尼黑工业大学的 Francesco Guatieri 领导的团队创建,使用改进的智能手机相机传感器来提高反物质湮灭测量的
麻省理工学院的物理学家们发明了一种新型超薄二维材料,它具有不同寻常的磁性,最初令他们感到惊讶,后来他们才解开了这些磁性背后的复杂谜团。因此,这项研究为研究材料在最基本的层面——量子物理世界——的行为方式提供了一个新平台。自从大约 20 年前发现第一种由碳构成的
层状范德华(vdW)材料为异质结的机械组装堆叠开辟了新的可能性,并导致了材料科学的重大进步。这些新的人造材料显示出一系列前所未有的多功能性质,其中一个值得注意的例子是铁磁性和铁电性等铁序。二维磁性材料作为一类新型磁体显示出巨大的前景,因为它们的性能可以通过施加