《通过光的力量揭示了“隐藏”的物质阶段》

  • 来源专题:纳米科技
  • 编译者: 郭文姣
  • 发布时间:2019-06-17
  • 大多数人认为水只存在于三个阶段中的一个阶段:固体冰,液态水或气体蒸汽。但物质可以存在于许多不同的阶段 - 例如,冰有十多个已知的阶段,或者它的原子可以在空间上排列的方式。由于对外力(如压力,温度或电力)如何导致相变,使材料具有新特性,因此可以广泛使用压电材料,例如麦克风和超声波。

    一项新的研究发现,金属氧化物具有“隐藏”相,当它被极快的光脉冲激活时,可以赋予材料新的铁电性能,分离正电荷和负电荷的能力。该研究由麻省理工学院的研究人员Keith A. Nelson,Xian Li和Edoardo Baldini与Andrew M. Rappe和Penn研究生Tian Qiu和Jiahao Zhang合作领导。研究结果发表在“科学”杂志上

    他们的工作打开了创造材料的大门,人们可以通过轻触开关在万亿分之一秒内打开和关闭属性,现在可以更好地控制。除了改变电势之外,这种方法还可用于改变现有材料的其他方面 - 例如,将绝缘体转变为金属或翻转其磁极。

    “这为快速功能材料重新配置开辟了新的视野,”Rappe说。

    该小组研究了钛酸锶,一种用于光学仪器,电容器和电阻器的顺电材料。钛酸锶具有对称和非极性晶体结构,可被“推”到具有极性四方结构的相中,沿其长轴具有一对带相反电荷的离子。

    Nelson和Rappe先前的合作为这项新研究提供了理论基础,该研究依赖于Nelson使用光来诱导固体材料相变的经验以及Rappe在开发原子级计算机模型方面的知识。

    “[尼尔森]是实验主义者,我们是理论家,”拉普说。 “他可以根据光谱报告他认为发生的事情,但是这种解释是推测性的,直到我们对发生的事情提供了强有力的物理理解。”

    随着最近技术的进步和从太赫兹频率工作中获得的额外知识,这两位化学家开始研究他们的理论,现在已有十多年的历史了。 Rappe的挑战是用精确的计算机生成的钛酸锶版本补充尼尔森的实验,每个原子都被跟踪和表示,它们以与实验室测试材料相同的方式响应光。

    他们发现,当钛酸锶被光激发时,离子被拉向不同的方向,带正电的离子在一个方向上移动,带负电的离子在另一个方向上移动。然后,不是离子立即重新落回原位,摆锤被推动后的方式,在其他原子中引起的振动运动可以防止离子立即回弹。

    就像摆锤在达到其振动的最大高度的那一刻稍微偏离航向,其中一个小凹口将其保持在远离其初始位置的位置。

    由于他们强大的合作历史,Nelson和Rappe能够从理论模拟到实验来回反复,反之亦然,直到他们发现实验证据表明他们的理论是正确的。

    “这真是一场非常棒的合作,”尼尔森说。 “它说明了思想如何酝酿,然后在十多年后全力恢复。”

    这两位化学家将与工程师就未来应用驱动的研究进行合作,例如创建具有隐藏阶段的新材料,改变光脉冲协议以创建更持久的阶段,以及了解这种方法如何适用于纳米材料。目前,两位研究人员对他们的结果以及未来这一重大突破可能导致的结果感到兴奋。

    “这是每个科学家的梦想:与朋友共同创造一个想法,绘制出这个想法的后果,然后有机会将其转化为实验室中的某些东西,这是非常令人满意的。它让我们认为我们'重新走上正确的未来轨道,“拉普说。

    ——文章发布于2019年6月13日

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  • 《潘建伟揭示量子计算发展三阶段》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2020-01-17
    • 2019年,量子在人类科技进步中书写了浓墨重彩的一笔。谷歌实验证明了“量子优越性”,演示了量子计算具有超越经典超级计算机的计算能力。难道说,一场量子驱动的科技革命真的要来了?   日前,由智识学研社、知识分子、赛先生和墨子沙龙主办,在北京召开的“2020年新年科学演讲”就将目光聚焦在量子信息革命上,并邀请著名量子物理学家、中国科学技术大学教授潘建伟作了题为“从爱因斯坦的好奇心到量子信息革命”的演讲。   第一次量子革命:被动观测与应用   事实上,人类已经经历过一次量子革命。那就是从1900年普朗克通过普朗克公式描述黑体辐射后提出量子论算起的百余年来,众多物理学家通过对量子规律的观测,成功构建起量子力学的物理大厦。   “正是第一次量子革命直接催生了现代信息技术。”潘建伟表示,基于量子力学原理,核能、半导体晶体管、激光、核磁共振、高温超导材料等诸多应用问世,很大程度上改变了我们的生活。   潘建伟进一步解释,有了半导体,才有现代意义上的通用计算机;为了向世界传递加速器数据,科学家们才发明了万维网;量子力学构建起非常精确的原子钟,才使GPS卫星全球定位、导航等成为可能。可以说,量子技术是现代信息技术的硬件基础。   “一部手机当中,至少凝聚了8项诺贝尔奖成果。”潘建伟谈到,其中很多与量子力学有关。例如,2000年,用于屏幕的导电聚合物获诺贝尔化学奖,用于芯片的集成电路获诺贝尔物理学奖;2007年,用于存储器的巨磁阻效应获诺贝尔物理学奖;2009年,用于相机的半导体成像器件获诺贝尔物理学奖。   第二次量子革命:主动调控和操纵   潘建伟指出,科学家在对量子纠缠这一诡异的互动展开大量实验研究的过程中,发展出精细的量子调控技术,而结合量子调控和信息技术,人类迎来了以量子信息技术为代表的第二次量子革命,从对量子规律被动的观测和应用变成了对量子状态的主动调控和操纵。这一飞跃,正如人类对生物学的认识从孟德尔遗传定律跨越到DNA基因工程。   量子信息技术中的量子通信、量子计算能够满足信息技术发展至今对安全性的极高要求,和对计算能力的巨大需求。   “量子通信可以提供原理上无条件安全的通信方式。”潘建伟介绍,它的目标是要在更大的范围里实现安全的信息传输。它的发展路线是,先通过光纤实现城域量子通信,再通过中继器建立城际量子通信网络,最后通过卫星中转实现网络达不到的远距离量子通信。   “量子计算的发展则要分为三个阶段。”潘建伟认为,第一阶段,就是谷歌实现的量子霸权,即针对一些特殊问题,造出一台比目前计算机更快的量子计算机,大概需要50个量子比特;第二阶段,他们希望能够操纵几百个量子比特,实现一种专用的量子模拟机,用于高温超导机制、特殊材料设计等目前计算机无法处理的问题;第三阶段就是争取未来二三十年,造出可编程的通用量子计算机。   “我们已经能够实现100个甚至几百个原子的纠缠,在一些模拟的问题里,大概能够达到全世界计算能力总和的100万倍。”潘建伟透露,2020年,研究团队计划实现对50个光子的相关操纵,验证量子霸权。其技术路线采用玻色取样,相比谷歌更具优越性,预计计算速度将达到全球最强超级计算机“顶点(Summit)”的1亿倍。在量子通信方面,他们计划研制一台光钟,精度达到10-21秒,大概10万亿年误差不超过1秒钟,这种技术也可以提供一种引力波探测的新途径。   “经典计算机是决定论的,经典人工智能无论多么聪明,我们觉得那还是一个机器人。”潘建伟总结道,但是量子力学第一次把观测者的意识与物质的演化结合起来,量子计算机可能和人类的大脑有一些相通。人工智能是一种软件技术,量子计算是硬件技术,人工智能和量子计算结合到一起的时候,其实是人类自己创造出了一个非生物体的“小孩”。   “从某种意义上来讲,这个‘小孩’可能比我们更聪明,甚至可以超越人类的智慧。”潘建伟说。
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    • 来源专题:生物安全网络监测与评估
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2020-07-07
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