中国二维革命:光刻领域卡脖子时代的原子级反击
2025年3月13日,《自然》期刊封面被中国红点燃。张广宇团队用单层二硫化钼作"原子级擀面杖",将铋、锡等金属压成厚度仅0.3纳米的二维形态——这项被称为"金属材料基因重组术"的突破,不仅让美国《芯片与科学法案》沦为废纸,更在半导体、量子计算、新能源三大战场架
2025年3月13日,《自然》期刊封面被中国红点燃。张广宇团队用单层二硫化钼作"原子级擀面杖",将铋、锡等金属压成厚度仅0.3纳米的二维形态——这项被称为"金属材料基因重组术"的突破,不仅让美国《芯片与科学法案》沦为废纸,更在半导体、量子计算、新能源三大战场架
在我国神话传说中,“重塑金身”的故事流传已久,像哪吒以莲藕重塑肉身,关键就在于材料的选择。无独有偶,科学家们也在执着探索一个极为相似的课题,给材料“重塑金身”,引领材料创新产业革命。近期,中国科学院物理研究所的科研团队,成功为金属“重塑金身”,实现了厚度仅为头
自2004年单层石墨烯发现以来,二维材料引领了凝聚态物理、材料科学等领域的系列突破性进展,并开创了基础研究和技术创新的二维新纪元。在过去20年中,二维材料家族迅速扩大,目前实验可获得的二维材料达数百种,理论预测的更是近 2000 种。然而,这些二维材料基本上局
在我国神话传说中,“重塑金身”的故事流传已久,像哪吒以莲藕重塑肉身,关键就在于材料的选择。无独有偶,科学家们也在执着探索一个极为相似的课题,给材料“重塑金身”,引领材料创新产业革命。
在我国神话传说中,“重塑金身”的故事流传已久,像哪吒以莲藕重塑肉身,关键就在于材料的选择。无独有偶,科学家们也在执着探索一个极为相似的课题,给材料“重塑金身”,引领材料创新产业革命。