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    二维半导体是后摩尔时代突破硅基极限、延续集成电路发展的核心战略材料。南京大学集成电路学院王欣然教授、邱浩副教授团队联合苏州国家实验室和华为技术有限公司,打通Fab产线兼容的二维半导体芯片设计-工艺-制造全流程,成功研制出世界上首颗二硫化钼(MoS2)多位并行微处理器“梦启(MAGIC)-1000”,晶体管集成密度创下新兴非硅数字电路的******纪录,标志着我国二维半导体研究迈入产线融合的新发展阶段。
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    锂金属电池具有更高能量密度,是下一代高能量电池的重要发展方向。然而,锂金属负极的库伦效率等问题作为锂金属电池迈向应用的重要挑战制约其进一步发展。其中,电解液是影响锂金属负极稳定的重要因素,但电解液设计需要在庞大而离散的化学空间中寻找******组合,组分之间复杂的界面化学和电解液化学相互耦合,使传统依赖试错的研发模式面临实验成本高、周期长和难以适应新分子加入等挑战。
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    中国科学技术大学工程科学学院龚兴龙教授、邓华夏教授团队与合肥大学梁鑫教授以及上海理工大学窦世学教授、刘化鹍教授合作,提出了一种本征自感知智能电池设计策略。
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    压电陶瓷广泛应用于传感器、驱动器、能量收集器件、超声器件等领域。其中,铌酸钾钠(KNN)基无铅压电陶瓷因兼具优异性能与环保特性,被认为是替代传统铅基材料的重要体系。
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    国际顶级期刊《自然·遗传学》(Nature Genetics)在线发表了农学院孙其信院士团队的研究论文《小麦抗逆优异种质JIN50的遗传和基因组学基础解析》(Genomic and genetic dissection of drought tolerance in a resilient wheat germplasm JIN50)。
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    清华大学水利系傅旭东教授团队与黄河水利科学研究院“多沙水库多目标优化调控”水利人才创新团队牵头,联合国内外多方力量,首次从原型尺度上证实了困扰流体动力学界半个多世纪的“自加速异重流”理论预言,打破了“自加速仅存在于陡坡或高速流体环境”中的传统认知局限,为全球水库减淤与深海灾害预防贡献了关键的预测工具与中国方案。
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    从虚拟现实消解虚实对立,到增强、混合现实构建未来技术文明,在数字媒介深度嵌入日常生活的今天,人们在享受技术福祉的同时,常陷入耽溺于沉浸愉悦后的虚无与疲惫。如何超越感性愉悦的悖论,实现人与数字技术的和谐相处?近日,西安交通大学人文学院哲学系教授妥建清在《中国社会科学》发表《数字媒介时代的愉悦悖论》,立足于数字媒介时代的生存论视域,提出了人与数字媒介“和合共生”的破解之道。
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    拓扑保护孤子结构凭借独特的拓扑稳定性,成为高密度数据存储、自旋电子学等下一代前沿技术的核心研究对象;涡旋线作为向列相液晶中广泛存在的拓扑缺陷,是探索拓扑规律的理想实验平台。但如何实现奇异涡旋线与非奇异拓扑孤子这两类本质不同拓扑实体的可控跃迁,长期以来是凝聚态物理领域亟待攻克的核心挑战。
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    海洋环境是腐蚀防护领域******挑战性的应用场景,其高盐、高湿特性对船舶、海洋平台及沿海基础设施构成持续威胁。水性环氧涂层因低VOC排放和强附着力特性被广泛应用于金属防护领域,但其固化过程中形成的微孔缺陷会加速腐蚀介质渗透,导致涂层过早失效。MXene、石墨烯等二维材料虽可增强涂层性能,但单一材料存在分散性差、电偶腐蚀风险等问题,多组分协同增强仍是行业亟待突破的技术难点。
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    土壤有机碳稳定性是陆地生态系统碳汇可持续性的核心,新鲜碳输入引发的激发效应可加速原有土壤碳分解,是决定土壤碳保持或流失的关键过程。
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    铍-9离子作为少体三电子体系,既可被量子电动力学理论高精度计算,也可直接被激光冷却形成库仑晶体。在该库仑晶体中,离子具有高度局域化和集体辐射的特点,有助于提升光谱测量的信噪比。铍-9离子具有较高的荷质比,是小质量离子和高离化态离子的理想冷却剂,其核自旋为3/2,通过对离子的超精细结构测量可以反演出核结构信息。
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    氢能作为零碳高效二次能源,具有广阔应用前景。Ru基催化剂凭借其独特的几何构型和电子性质,在氨分解制氢领域展现出突出的催化优势。
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    南京大学物理学院彭茹雯教授和王牧教授研究组在过渡金属硫化物手性超构表面的非线性光辐射研究中取得重要进展,创新性地设计和制备出3R-MoS2手性超构表面,揭示非互易的手性光吸收效应,进而在该体系中首次实现了类非互易的手性二次谐波产生,并展示该超构表面可以用作偏振依赖的多功能光逻辑操作平台
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    南京大学李涛教授、祝世宁院士团队在波前传感领域取得重要突破,首次提出并实现了无需任何外部光学元件、直接集成于CMOS图像传感器的超表面夏克-哈特曼波前传感器。研究团队创新性地引入双螺旋点扩散函数(DH-PSF)双编码策略,从根本上打破了传统波前传感中动态范围与空间采样密度之间的固有权衡,将单通道无歧义动态范围拓展至±9.4°,采样密度实现翻倍,并天然具备矢量偏振波前探测能力。
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    北京大学电子学院侯士敏教授团队在分子电子学领域取得重要进展。研究团队将机器学习力场(MLFF)与分子动力学(MD)模拟相结合,探究了扫描隧道显微镜断裂结(STM-BJ)实验中单分子结在机械拉伸下的动态结构演化。
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    钴酸锂(LiCoO2,LCO)是目前手机等3C锂电池最主要的正极材料。产业需求在高截止电压下,实现高能量密度锂离子电池的同时能保持循环稳定性,但要实现高电压稳定运行,其界面化学的稳定性是基石。
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    北京大学临床医学高等研究院、北大-清华生命科学联合中心赵扬团队联合浙大邵逸夫医院谈伟强团队、中国医学科学院皮肤病医院杨勇团队、北大第三医院毕洪森团队及南京昕瑞再生医药科技有限公司,在Cell Reports Medicine期刊发表题为“Transcriptome-guided development of a fibrosis-reversal compound reduces skin sca
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    大量温带氮限制生态系统试验证实,施加氮肥能够有效缓解植物氮素竞争压力,减少光合产物地下输送比例,致使根系分泌物释放水平明显下降。但该理论范式是否适用于富氮缺磷的热带、亚热带森林,长期缺乏实验证据,这成为预测高氮沉降背景下森林碳磷互作及生态系统稳定性机制的认知瓶颈。
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    中国科学院云南天文台等研究团队在“双胞胎双星”演化多样性研究中取得新进展,发现即使质量几乎完全相同的恒星,其演化路径和活跃程度也可能存在显著差异。
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    生物地理学中的天空岛效应描述了孤立山峰上,生物群落因地理隔离而演化出独特遗传结构的生态格局。这一理论最初基于北美简单山地系统提出,但在复杂垂直景观的大型山地应用存在局限性。横断山作为全球生物多样性热点,其复杂的垂直生态系统为验证该理论提供了理想研究对象。
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    中国科学院深圳先进技术研究院等通过系统解析F1代SHANK3杂合突变猴,揭示了SHANK3相关孤独症谱系障碍的异质性,并建立了具有应用前景的生物标志物,为理解相关神经发育障碍提供了重要依据,同时也为临床评估和干预策略的开发提供了新的思路。
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    上海交通大学农业与生物学院唐雪明教授领衔研制的我国首款、全球首个RNA杀菌剂烟草花叶病毒衣壳蛋白核酸干扰素(含母药及悬浮剂)成功获农业农村部农药检定所批准登记。这一成果实现了防治植物病毒病RNA农药全球“零的突破”!
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    研究表明,随着风光协同范围扩大,新能源消纳能力可得到显著提升,展示了地理空间智能在复杂能源系统优化中的重要潜力,为新型电力系统建设与“双碳”目标实现提供了新的科学路径。
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    中国科学技术大学仿生界面材料科学全国重点实验室程群峰教授团队在《自然·材料评论》(Nature Reviews Materials)在线发表题为“Large-scale, mechanically robust bioinspired confined MXene nanocomposites”的综述论文。文章将自然界中强韧一体化的鲍鱼壳珍珠层“砖–泥”结构借鉴到MXene纳米片的组装过程中,系统
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    森林具有减缓气候变化的重要潜力,被广泛视为“基于自然的气候解决方案”。基于森林碳协议的碳项目通过植树造林、森林恢复、改进森林经营等方式增加或维持森林碳储量,并通过“碳信用/抵消”机制实现碳汇价值交易,已成为当前气候治理的重要路径。
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