Enhancement of plastic deformation in ultrasound-assisted cold spray of tungsten: a molecular dynamics study
本研究通过分子动力学模拟证实,超声辅助冷喷技术利用声软化效应和瞬态温升显著增强了钨的塑性变形与界面结合,为钨及钨钒异质合金的增材制造提供了有效策略。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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本研究通过分子动力学模拟证实,超声辅助冷喷技术利用声软化效应和瞬态温升显著增强了钨的塑性变形与界面结合,为钨及钨钒异质合金的增材制造提供了有效策略。
该研究利用射频操作的铷-87 原子磁力计在至的质量范围内进行了轴子类粒子(ALP)的宽带搜索,虽未发现显著信号,但推导出的 ALP 与质子耦合上限优于以往实验室结果,并补充了中子和电子耦合的限制,从而拓展了暗物质探测的未探索质量区域。
该论文指出,自旋轨道耦合玻色 - 爱因斯坦凝聚体虽能成功模拟单原子与量子场耦合的量子 Rabi 模型物理,却无法复现腔量子电动力学中典型的集体多体纠缠效应,从而明确了此类模拟平台在产生非经典态方面的潜力与根本局限。
本文通过对比微扰论与全阶计算方法,证实了两者在计算μ子铍原子基态结合能时的一致性优于百万分之一,旨在为精确提取铍核电荷半径提供参数化方案,并弥合轻核与重核体系理论计算之间的鸿沟。
该研究利用高精度从头算量子散射理论,首次系统计算了冷天体物理环境中银原子与氢原子通过辐射复合形成 AgH 分子的截面与速率系数,揭示了离心势垒导致的形状共振效应及黑体辐射场的微弱增强作用,为星际过渡金属氢化物的化学演化模型提供了关键动力学数据。
本文提出了一种名为“绝热回波协议”的通用方法,通过利用动态工程化的破坏性干涉来抑制静态扰动,从而在伊辛自旋链、里德堡原子阵列等多种量子平台上实现了对纠缠多体态的鲁棒制备。
本文介绍了一款专为超冷原子实验设计的 19 英寸机架式高功率射频放大器,该设备在 50 MHz 至 1000 MHz 频段内提供 36.5 dBm 的输出功率和 40 dB 的总增益,具有超过 35% 的能效和 0.01 dBm 的长期稳定性,且其设计资料已在开源硬件许可下公开。
该研究通过观测超冷费米子在三维光晶格中的输运动力学,发现强相互作用金属中的电流耗散率会饱和至一个与相互作用强度无关的极限值,并利用重整化二体散射矩阵模型成功解释了这一现象,从而为理解低密度金属的有界电阻率提供了微观物理基础。
该研究利用耦合通道双中心基组生成器方法,系统考察了氦离子与氩二聚体碰撞中通过电子移除和激发(特别是激发态)诱导的原子间库仑衰变(ICD)机制,并揭示了静态与动态势模型在不同撞击能量下的差异及氦离子电荷态对ICD路径的影响。
该研究报道了一种包含多达 10 个锶离子的多离子光钟,通过离子分辨态检测技术将系统不确定度降至 并显著缩短测量时间,实现了兼具超高精度与高效率的原子钟运行。