【复材资讯】麻省理工巨龙课题组,石墨烯重磅Nature!
超导现象自 1911 年被发现以来,一直是物理学领域的研究热点。超导体在低于临界温度时电阻突然降为零,且能完全排斥磁场,这使其在能源传输、量子计算等领域具有巨大应用潜力。传统超导体理论由巴丁、库珀和施里弗提出的 BCS 理论解释,但许多非常规超导体,如铜氧化物
超导现象自 1911 年被发现以来,一直是物理学领域的研究热点。超导体在低于临界温度时电阻突然降为零,且能完全排斥磁场,这使其在能源传输、量子计算等领域具有巨大应用潜力。传统超导体理论由巴丁、库珀和施里弗提出的 BCS 理论解释,但许多非常规超导体,如铜氧化物
在可穿戴电子设备快速发展的背景下,对柔性、高性能储能器件的需求日益增长。MXene作为新兴二维材料,以其高电导率和层状结构成为构建柔性电极的重要选择。本文,北京服装学院张梅教授团队在《Chemical Engineering Journal》期刊发表了题为“M
超导现象是指某些材料在低于其临界温度时电阻降为零的特性。传统上,只有某些合金或复杂材料被认为具有超导性,而纯金属如镁由于其较弱的电子-声子相互作用,通常不被认为具有这种性质。然而,最近的一项理论研究表明,通过利用量子限域效应,即便是像镁这样的非超导金属,在被制
德国科隆大学的物理学家干了一件大事,他们在拓扑绝缘体(TI)纳米线里,首次观察到了长程交叉安德烈夫反射(CAR)。这意味着,在拓扑量子计算的路上,最关键的一步——让超导态和拓扑材料“深度结合”——正在逐渐变为现实。