新闻
搜索
今晚诺奖终极预测!凝聚态大热门,薛其坤领跑
配图:今晚诺奖终极预测!凝聚态大热门,薛其坤领跑
新闻导读
今晚诺奖终极预测!凝聚态大热门,薛其坤领跑本来只是随手点开,后来变成午休读一篇短的的习惯。关键术语会顺手用白话解释一句,不太劝退小白。兴趣标签认真调两次就比较准,少推不相干的八卦。读者对用心敏感,用心会转化为信任和口碑。作为日常科普入口,目前还没找到更合适的替代。综合可读性、可信度和可坚持性,表现都还在线。
就在刚刚,我们搜罗了几份被誉为「诺奖风向标」的神级预测名单——科睿唯安「引文桂冠奖」、沃尔夫奖、卡夫利奖,以及《Physics World》(物理世界)、《The Scientist》(科学家)等国际顶级科学媒体的深度分析。
自1970年以来索引的超6700万篇文章中,被引用超过2000次的不到0.02%。只有这些真正改变了科学界走向、让同行们「不引用就写不下去」的超级大佬,才能入选。
这是因为,在传统的导电材料中,电子之间、电子与杂质之间会不断碰撞,不仅消耗能量,还产生大量废热。这就是摩尔定律遇到瓶颈的物理根源。
薛其坤团队的伟大之处在于,他们在2012年底至2013年,经过无数次枯燥实验和材料调控,全球首次在实验中观测到了「量子反常霍尔效应」。
他们通过一种拓扑绝缘体薄膜材料,利用材料自身的自旋轨道耦合和磁性,在零磁场下为电子开辟出了一条「无阻高速公路」。电子在边缘奔跑,互不干扰。
早年的手机和电视屏幕,又厚又耗电,色彩也不够鲜艳。OLED技术的出现,让屏幕做到了像纸一样薄、甚至可以折叠,并且由于像素自发光,黑得很纯粹,色彩很惊艳。
但在早期,OLED有个致命弱点:效率极低,大部分电能都变成了热能浪费掉了。正是这三位大牛,分别在PHOLED和TADF材料上取得了突破性进展,让OLED的发光效率从25%逼近了理论极限的100%!
简单来说,在自然界中,绝大多数材料只能在「磁性」和「电性」中二选一。比如铁能被磁化,但绝缘体能储存电荷。想要一种材料同时具有铁磁性和铁电性,就像要一只独角兽能喷火一样罕见。
因为它们可以同时受到电场和磁场的控制,这意味着未来的计算机硬盘只用微小的电场就能改变磁性状态,不仅读写速度快,而且耗电量极低。
2018年,MIT的Pablo团队完成一个魔术,震惊整个物理学界:他们把两层只有原子级别厚度的石墨烯叠在一起,然后扭转了一个微小的角度——1.1度。
奇迹发生了:原本只是普通导体的石墨烯,在1.1度的「魔角」下,突然变成了没有任何电阻的超导体,或者变成了完全不导电的绝缘体!
科学家们发现,通过简单地「扭一扭」二维材料,就能像捏橡皮泥一样,任意调控材料的电子特性。这为寻找室温超导体和新型量子材料提供了完美平台。
把原子冷却到距离绝对零度(-273.15℃)只差千万分之一度的地方,原子的运动变得极度缓慢。这时,用激光束把它们困在一个个「光晶格」里。
这种钟精确到什么程度?如果从138亿年前的宇宙大爆炸开始走,走到今天,误差也不到一秒!这种精度的时钟不仅能用来重新定义「秒」,甚至能感受到地球引力的变化,用来探测暗物质和引力波。
2022年,叶军团队在一团只有约1毫米高的锶原子云里,测出了顶部和底部时间流速的差别,正是广义相对论说的引力越强、时间走得越慢。
而Bloch则利用光晶格中的超冷原子进行「量子模拟」,在微观尺度下模拟极其复杂的固体物理现象。这是一种最纯粹的基础物理研究。
超材料,是一种自然界不存在的、由人工微结构设计出来的材料。Pendry提出精妙的数学和物理框架,证明了利用这些超材料,可以任意弯曲和控制电磁波(包括光)的路径。
当光线照射到普通物体上会反射,所以我们能看到它。但如果在物体表面覆盖一层超材料,光线就会从物体周围绕过去并在后方重新汇合。这样一来,物体就完全「隐形」了。
这个领域充满了科幻色彩,且已经逐渐走向雷达隐身、先进天线等应用。Pendry也是常年陪跑的「无冕之王」,今年若是获奖,绝对实至名归。
《Physics World》的编辑无奈指出,虽然在欧洲核子研究中心的ATHENA和ALPHA合作组首次捕获并研究了冷反氢原子,虽然大型强子对撞机制造出了夸克-胶子等离子体(QGP)……
网友观点
电脑深学、手机碎片复习,进度能对上,家庭共享也更放心。热点事件解读会标明哪些较确定、哪些仍在研究,表述相对克制。挺适合想系统了解某个问题、又不想正儿八经上课的人。纠错入口找得到,肯改、改得透明,比完美人设更让人信。整体我愿意长期留着,慢慢看、慢慢补。
免责声明:本文内容来自公开报道与编辑整理,仅供参考。转载请注明出处;版权争议请联系本站核实处理。页面地址:http://www.gxycedu.cn/te_inform?id=fb88ax-334003p%3D13

评论区
热门讨论 · 占位展示期待你的精彩发言。