更酷、更快、更好:晶体波为更酷的电子设备实现超快热传递
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。
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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