东南大学,最新Nature大子刊!
在有机合成化学中,自由基反应以其高反应活性和独特转化方式而备受关注,但“如何精准控制自由基反应的化学选择性、区域选择性与对映选择性”始终是学界难题。特别是在电子离域的自由基体系中,反应位点众多,竞争路径复杂,极易发生副反应和随机取代。过去研究多集中在烯丙自由基
在有机合成化学中,自由基反应以其高反应活性和独特转化方式而备受关注,但“如何精准控制自由基反应的化学选择性、区域选择性与对映选择性”始终是学界难题。特别是在电子离域的自由基体系中,反应位点众多,竞争路径复杂,极易发生副反应和随机取代。过去研究多集中在烯丙自由基
当我们看到这个混乱不堪的现实世界,总会困惑于历史的无序、人心的混乱与未来的模糊。有没有一个全新的视角,能够重新审视这个世界,让我们可以突破思维的局限,看清历史的方向?
在探索量子力学与宏观现实的交集方面,瑞士苏黎世联邦理工学院与西班牙巴塞罗那光子科学研究所的研究人员取得了重要进展,成功扩展了纳米颗粒的量子波特性。这一突破不仅为量子力学的核心理论提供了新的证据,也为未来的引力测量和量子信息技术的发展奠定了基础。
北京时间8月13日,国际学术期刊《自然》在线刊发天津大学团队最新研究成果,研究首创锂金属电池电解液“离域化”设计理念,研制出能量密度超过600瓦时/公斤的软包电芯和480瓦时/公斤的模组电池,其核心性能指标相比现有锂离子电池的能量密度和续航能力直接提高了2至3
在双缝实验中,如果让一束光通过两道狭窄缝隙,就可从后面屏幕上观察到明暗相间的条纹,这表明光是波,出现了干涉现象。而神奇的是,若将光的粒子,也就是光子,一粒一粒地发射过狭缝——照理说这绝无干涉可能——干涉现象依然存在。
本文深入探讨了经典双缝实验的进阶版本及其对多元宇宙理论的影响。通过回顾双缝实验的历史及原理,阐述其在量子力学发展中的重要意义。重点介绍日本广岛大学霍尔格·霍夫曼团队的最新实验成果,该实验利用特殊干涉仪和弱测量技术,获得了光子同时穿过双缝的直接证据。此发现不仅挑
在双缝实验中,如果让一束光通过两道狭窄缝隙,就可从后面屏幕上观察到明暗相间的条纹,这表明光是波,出现了干涉现象。而神奇的是,若将光的粒子,也就是光子,一粒一粒地发射过狭缝——照理说这绝无干涉可能——干涉现象依然存在。