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MIT突破!6纳米超薄光学器件,以硫化溴化铬改写光操控新篇章

在纳米光子学的探索之旅中,科学家们一直在追求如何更精准地操控光的传播,尤其是在微纳尺度上。这一领域长期依赖于硅、氮化硅和二氧化钛等传统材料,这些材料通过复杂的结构设计,如波导、谐振器和光子晶体,实现了对光的传导和局域限制。光子晶体,作为人工微结构的典范,其调控

器件 光学 mit 纳米 光学器件 2025-08-14 11:19  2

从老年痴呆到癌症治疗,MIT揭秘细胞间液体流动如何成为健康开关

近日,麻省理工学院团队发现,当组织受到挤压或物理形变时,这些细胞间液体起着关键作用。在发表于《自然·物理学》的最新研究中,科学家们揭示:当细胞间液体流动顺畅时,受压组织更具柔韧性且能更快恢复;而当细胞排列紧密导致液体流动空间受限时,组织会变得更为僵硬并抵抗形变

癌症 治疗 细胞 mit 液体 2025-06-25 19:34  8