德国科学家突破无稀土激光晶体技术 | 每日全球科技要闻
德国弗劳恩霍夫研究所开发出不依赖稀土元素的激光晶体与光纤技术。该技术通过模拟晶体成分、优化生长工艺,实现高损伤阈值激光材料制备,可应用于量子计算与医疗成像领域。研究团队同步开发稀土掺杂石英与氟化物激光光纤,满足工业与医疗设备小型化需求。该突破将亮相6月慕尼黑光
德国弗劳恩霍夫研究所开发出不依赖稀土元素的激光晶体与光纤技术。该技术通过模拟晶体成分、优化生长工艺,实现高损伤阈值激光材料制备,可应用于量子计算与医疗成像领域。研究团队同步开发稀土掺杂石英与氟化物激光光纤,满足工业与医疗设备小型化需求。该突破将亮相6月慕尼黑光
从智能手机、数据中心到电动汽车和下一代量子系统,支撑我们日常生活的技术消耗着巨大的能源。如何在不牺牲性能的前提下减少这种能源消耗,是研究人员们竞相解决的挑战。
凌晨两点,大武口区工业园区里,一栋厂房依然亮着灯。张学锋俯身凝视着高温炉内缓慢旋转的钽酸锂晶体,红色光晕映在他布满血丝的眼睛里。“这是第三炉了,只要轴向温度梯度再优化0.5%……”他喃喃自语,手指不自觉地敲击着控制台。这个动作,与30年前他在兰州大学实验室调试
COHP(Crystal Orbital Hamilton Populations)是一种基于密度泛函理论(DFT)的化学键分析工具,通过量化相邻原子间轨道对相互作用的能量贡献,揭示材料的成键与反键特性。
写一篇时政文我大约需要4小时,写一篇这样的历史文需要至少40小时,加上查资料,还要翻翻,真是要了老命了。
齐鲁网·闪电新闻5月25日讯5月25日,山东大学晶体材料全国重点实验室迎来了一群特殊的“科研体验官”——来自山东大学附属中学的100多名中学生。这场以“探索晶体奥秘·启迪科学梦想”为主题的开放日活动,通过专题讲座、实验室实践与科研导师深度互动,架起大学与中学贯
矿物的晶形是指通过薄片切面观察矿物的形态;由于薄片切面是沿矿物某一面的切面,需要综合不同切面的形状最终判定矿物的晶形,如角闪石的纵切面为长方形,而横切面则为近菱形或六边形,因而确定角闪石的晶形为长柱状。
密歇根大学宣布,其泽塔瓦特级超短脉冲激光系统(ZEUS)在首次实验中产生了2拍瓦(2千万亿瓦)的功率。据该大学介绍,这一功率超过了"全球电力输出的100倍"。但不要期望这能被用来重现《星球大战》中的死星。
声学超材料和声子晶体是近三十年发展起来的新型声学人工结构材料,这类声学材料通常由“人工原子”构成,具有天然材料所不具备的物理特性,如负折射率、负有效参数等。近日,武汉大学刘正猷团队在《科学通报》(
DVM, BS, MS, PhD, DipECVCP, FRCPath, MRCVS
在半导体电子领域,合科泰作为深耕多年的专业品牌,始终致力于为全球客户提供高性能的晶体二极管解决方案。晶体二极管作为电路中实现单向导电的核心元件,因其结构、材料与功能的差异化,衍生出多种类型,广泛应用于电源、通信、汽车电子等不同场景。以下从功能特性与实际应用角度
近日,中山市海晶电子有限公司(以下简称海晶电子)签约企知道科创空间。海晶电子是一家集设计、开发、生产、销售各种石英晶片、频率片产品于一体的专业电子制造厂商。 秉持“诚实守信,团结友善;求真务实,奋发进取。”的企业精神,公司多年来始终坚持以市场为导向,以科技为根
晶体材料的逆向设计(即根据目标性质设计材料结构)是材料科学的核心挑战之一。传统方法依赖密度泛函理论(DFT)计算和晶体结构预测(CSP),但这些方法计算成本高昂,尤其对复杂成分(如含缺陷或杂质的材料)效率低下。近年来,生成模型(如生成对抗网络GAN、变分自编码
材料 晶体 晶体结构 康奈尔大学 康奈尔大学nature 2025-05-16 18:24 16
想象一下,无论运行多少应用程序,手机都不会发热。想象一下,未来超级计算机能耗更低,电动汽车充电更快,救生医疗设备温度更低,使用寿命更长。
你见过内部中空的晶体吗?最近,纽约大学的科学家们发现了一种前所未有的空心晶体结构,并将其命名为 “Zangenite”(藏氏晶体),以纪念发现它的博士生臧石昊(Shihao Zang)。这项研究成果发表在《自然・通讯》杂志上,颠覆了人们对晶体生长的传统认知。
ICL晶体植入作为一种加法手术因安全、稳定、可逆的三大特性被众多人所青睐ICL晶体植入ICL不需要切削角膜,只是装一个特制的晶体到你的眼睛里,类似于给照相机上添加一个镜头,让你的眼睛变得没有度数。
来认识一下“Zangenite”,这是一种空心晶体结构,以发现它的纽约大学研究生的名字命名。晶体,无论是存在于糖、食盐、雪花还是钻石中,其生长方式并不总是简单或可预测的。纽约大学的研究人员在《自然通讯》上发表的一项新研究中,记录了晶体从无定形团块到有序结构的转
“激动、感恩、奋进……”11月20日,在新疆科技创新大会上,获得自治区科学技术奖特等奖的中国科学院新疆理化技术研究所研究员潘世烈说,他将继续带领团队,潜心研究,努力实现更多“从0到1”的突破,为实现高水平科技自立自强贡献力量。
近日,大连理工大学能源与动力学院宋永臣教授团队在晶体热物性调控研究方面取得进展,11月2日,相关研究成果以“纳米受限空间内压力调控的旋转客体显著抑制甲烷水合物热传导(Pressure-regulated rotational guests in nano co
随着后摩尔时代的到来,集成电路工艺已越来越逼近器件物理极限。在此背景下,利用光子或光波作为信息处理和传输介质的光子集成技术和光子芯片应运而生。与传统电子芯片相比,光子芯片具有处理速度快、信息失真小、消耗能量少等优势,有望实现实现巨量信息的精准获取、高速传输及并