由中國科學院物理研究所和清華大學物理系的科研人員組成的聯合攻關團隊,經過數年不懈探索和艱苦攻關,最近成功實現了“量子反常霍爾效應”。這是國際上該領域的一項重要科學突破,該物理效應從理論研究到實驗觀測的全過程,都是由我國科學家獨立完成。 量子霍爾效應是整個凝聚態物理領域最重要、最基本的量子效應之一。它是一種典型的宏觀量子效應,是微觀電子世界的量子行為在宏觀尺度上的一個完美體現。1980年,德國科學家馮?克利青(Klaus von Klitzing)發現了“整數量子霍爾效應”,于1985年獲得諾貝爾物理學獎。1982年,美籍華裔物理學家崔琦(Daniel CheeTsui)、美國物理學家施特默(Horst L. Stormer)等發現“分數量子霍爾效應”,不久由美國物理學家勞弗林(Rober B. Laughlin)給出理論解釋,三人共同獲得1998年諾貝爾物理學獎。在量子霍爾效應家族里,至此仍未被發現的效應是......閱讀全文
1月8日,2018年度國家科技獎揭曉。由清華大學物理系和中國科學院物理研究所的科研人員組成的聯合攻關團隊,因成功在實驗上發現量子反常霍爾效應,獲得2018年度國家自然科學一等獎。 “天道酬勤。”接受記者采訪時,薛其坤用一口山東味的普通話吐露這一樸實的心聲。這也是該團隊多年來追夢電子“高速公路”
中國2018年度國家科技獎勵大會8日在北京舉行,中國科學院院士、清華大學副校長薛其坤教授領導的清華大學、中科院物理研究所實驗團隊完成的“量子反常霍爾效應的實驗發現”項目,獲得本年度國家自然科學獎項中唯一的一等獎。 “建立新的科學理論、發現新的科學效應和科學規律是基礎研究‘皇冠上的明珠’。”薛其
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 2013年,中國科技界把攢了多年的能量一下子釋放出來,高新成果比比皆是,以至于評委會只得忍痛割愛。 由科技工作者、資深科技記者和廣大讀者評選出來的2013年十大國內科技新聞,堅持以往的全面視
3月中旬,凝聚態物理學界發生了一件大事。由中國科學院物理研究所和清華大學科研人員組成的團隊,在國際上首次實現了“量子反常霍爾效應”。 這一成果在美國《科學》雜志上一經發表,立即引起了不小震動。從上世紀80年代開始,有關量子霍爾效應的研究已先后兩次斬獲諾貝爾獎,可這一家族中的“量子反常
物理學迎來重大突破:由4位華人科學家領銜的科研團隊終于找到了正反同體的“天使粒子”——馬約拉那費米子,從而結束了國際物理學界對這一神秘粒子長達80年的漫長追尋。 相關論文發表在今天出版的《科學》雜志上。該成果由加利福尼亞大學洛杉磯分校王康隆課題組和美國斯坦福大學教授張首晟課題組、上海科技大學寇
【導語】作為一家世界領先的高科技系統設備供應商,牛津儀器將創新視為公司發展的生命線與業務的核心,自1959年以來科技創新一直是牛津儀器公司發展和成功的關鍵;作為一個獎項的設立者,牛
這是“世界基礎研究領域的一項重要科學發現”,“諾獎級的科研成果”。2013年3月15日凌晨,當美國《科學》雜志在線發表我國科學家首次從實驗上獨立觀測到量子反常霍爾效應的研究報告時,有科學家這樣評價此次發現的重大意義。這時,一個名字也迅速為人熟知,他就是帶領科研團隊取得這項重大發現成果的科學家—
薛其坤院士在接受記者采訪。 “科學前沿的重要問題往往都是世界性難題,既要靠智力,也要靠專心。”中科院院士、清華大學教授薛其坤和他的團隊正是用足4年時間,解決了一世界性難題。 3月15日,《科學》雜志在線發文,宣布薛其坤院士領銜的清華大學物理系和中科院物理所聯合組成的實驗團隊從實
近十幾年來,拓撲絕緣體已經成為凝聚態物理領域的一個重要研究方向。對于Z2拓撲絕緣體,其拓撲性質受到時間反演對稱性的保護。如果將Z2拓撲絕緣體的時間反演對稱性破壞,會形成一類新的拓撲態,即磁性拓撲絕緣體。磁性拓撲絕緣體可以表現出一系列新奇的物理性質,例如量子反常霍爾效應、手性馬約拉納費米子、軸子絕
幸福是奮斗出來的。奮斗本身就是一種幸福。他是首屆未來科學大獎和全國創新爭先獎的得主,也是許多學子敬仰的“先生”;他帶領團隊在世界范圍內首次觀測到量子反常霍爾效應,載譽卻不滿足,如今銳意再出發……從沂蒙山區走出來的他,個子不高、鄉音濃濃,樸實而風趣。他就是國際著名實驗物理學家、清華大學副校長薛其坤教授
中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)表面物理國家重點實驗室馬旭村研究員領導的研究組與清華大學物理系薛其坤教授領導的研究組合作,在三維拓撲絕緣體薄膜的外延生長、電子結構及有限尺寸效應方面進行研究,取得一系列進展。 拓撲絕緣體是最近幾年發現的一種新的
評出25項重大成果及標志性進展 1月15日,中國科學院在北京發布了院“十二五”期間25項通用領域重大科技成果及標志性進展。 中科院院長、黨組書記白春禮表示,“十二五”期間,中科院牢記使命,恪守定位,踐行新時期辦院方針,堅持“三個面向”,深入實施“創新2020”和“率先行動”計劃,凝聚共識,
在今晚歡快的北京“科學之夜”上,公布了由中國科學院、中國工程院主辦,中國科學報社承辦,中國科學院院士和中國工程院院士評選的瀚霖杯2013年中國十大科技進展新聞、世界十大科技進展新聞。 2013年中國十大科技進展新聞是:1.嫦娥三號月面軟著陸開展科學探測。2.神舟十號飛船發射成功。3.首次在
12月19日,中國科學院發布改革開放四十年40項標志性重大科技成果。 中科院以“三個面向”為線索,在系統梳理改革開放40年來廣大科研人員取得的眾多重大科技成果基礎上,發布面向世界科技前沿成果15項、面向國家重大需求成果15項、面向國民經濟主戰場成果10項。 習近平總書記在慶祝改革開放40周年
在當今的中國與世界,關于石墨烯可能引發的材料革命乃至新技術革命討論非常熱烈。最近,我到北京、上海、廣州、深圳、江蘇、浙江、黑龍江、山東、陜西和中科院、清華大學等地方和研究機構對石墨烯進行了調研。石墨烯具有非常大的發展潛力和應用前景,我們必須統籌規劃,精心布局,緊緊抓住石墨烯研發和產業化所帶來的重
●首次實現量子反常霍爾效應 ●科技論文數量居世界第二位 ●20納米技術領域占一席之地 3月14日,由中科院物理所和清華大學科研人員組成的科研團隊,在國際上首次實現量子反常霍爾效應,成果在線發表于美國《科學》雜志。據介紹,這是國際上該領域的一項重要科學突破,從理論研究到實驗觀測的
2019年上半年很快就結束了,iNature盤點了中國學者在Cell,Nature及Science發表的成果,我們發現總共有86篇(截至2019年6月24日),具體介紹如下: 4-6月發表的文章 【1】2019年6月21日,西北工業大學王文,中科院昆明動物研究所/BGI 張國捷及丹麥哥本哈根
30多年前,中國首批博士優中選優,兩彈元勛坐鎮答辯委員會,是作為社會標桿的一群。30多年后,博士生們在校園里愁眉苦臉,憂心文章,成為常常被調侃的一群。不管是社會看法,還是博士生們自己,面對這18位踏遍青山人未老的“大師兄”,總有那么點不自信。 “你覺得現在的博士生和你們當年有什么不同么?”
當前創新驅動已成國策,面向科學前沿開展原始創新,力爭在更多領域引領世界科研方向,已經成為我國科學家義不容辭的責任。 近年來,我國科學家在一個又一個基礎科學前沿披荊斬棘、屢獲佳績:量子通信、鐵基超導、中微子、量子反常霍爾效應、外爾費米子、干細胞、納米……一個個原始創新成果,為中國科研步入新原
量子自旋液體是凝聚態物理學家追尋已久的新奇物質形態。它由諾貝爾獎得主P. W. Anderson在70年代首次提出,80年代末被用來嘗試解釋當時剛發現的高溫超導現象。傳統的物質形態可以用能帶理論和對稱性自發破缺理論來描述,而自旋液體作為沒有對稱性破缺的量子物質形態需要用新的理論框架來描述。這個新
截至2019年10月26日,中國學者在Cell,Nature及Science在線發表了152篇文章,小編對于這些文章做了系統的總結: 按雜志來劃分:Cell 發表了24篇,Nature 發表了70篇,Science 發表了58篇; 按是否有合作單位劃分:其中有68篇文章由獨立的一個通訊單位完
人才“爭奪戰” 150多年來,一波波海外留學大潮興起,一代代海歸學成回國,成為推動中國現代化進程的重要力量。如今,一方面,中國年輕一代“出國潮”熱度不減;另一方面,在西方社會經濟發展前景不明朗、科技投入有所減弱的情況下,“回國潮”也必然成為大趨勢。中國出臺的各種人才政策,進一步推動了這一趨
5月初的一個周末,中科院物理研究所/北京凝聚態國家實驗室(籌)(以下簡稱凝聚態物理國家實驗室)研究員厚美瑛和往常一樣來到實驗室開始工作。 走進實驗室,置物架上大大小小的玻璃瓶中裝著顏色不一的球形顆粒物。“有玻璃的、金屬的,我們會按照尺寸篩選和放置,供不同的實驗使用。”厚美瑛向《中國科學報》記
連日來,廣大科技工作者深入學習習近平總書記在中國科學院第十九次院士大會、中國工程院第十四次院士大會上的重要講話。大家表示,要貫徹落實講話精神,堅持黨對科技事業的領導,堅持走中國特色自主創新道路,全力投身創新實踐,勇攀科技發展高峰,切實擔負起進軍世界科技強國的時代使命。 強起來的關鍵支撐:堅持黨
國家高層次人才特殊支持計劃(又稱“萬人計劃”)第一批入選名單近日正式發布。據新華社、《人民日報》報道,該計劃將用10年左右時間遴選支持1萬名高層次人才,包括100名“具有沖擊諾貝爾獎、成長為世界級科學家潛力”的杰出人才。 昨天(10月30日),這一說法引發網友質疑:諾貝爾獎是可以沖擊出來的
近日,求是科技基金會官網公布了2020年度“求是杰出青年學者獎”獲獎名單,此次共有12位學者獲獎。 “求是杰出青年學者獎”是1995年在陳省身、楊振寧、周光召、李遠哲、簡悅威五位科學家顧問的一致倡議下設立的,專門獎助在中國內地從事基礎研究領域的優秀青年科研人員。 2013年,求是基金會啟動新
費米面拓撲結構及其與磁性的相互關聯,被認為是理解鐵基高溫超導機理的關鍵。大多數FeAs基高溫超導體的能帶結構包含位于布里淵區中心的空穴型費米面和位于布里淵區頂角的電子型費米面,因此,空穴和電子費米面之間的散射被普遍認為是鐵基超導電子配對的重要機制。但是,在FeSe基高溫超體系中,包括AxFe2-
費米面拓撲結構及其與磁性的相互關聯,被認為是理解鐵基高溫超導機理的關鍵。大多數FeAs基高溫超導體的能帶結構包含位于布里淵區中心的空穴型費米面和位于布里淵區頂角的電子型費米面,因此,空穴和電子費米面之間的散射被普遍認為是鐵基超導電子配對的重要機制。但是,在FeSe基高溫超體系中,包括AxFe2-
過去幾天,2016年諾貝爾獎的部分獎項陸續公布,引來關注無數。 諾貝爾生理學或醫學獎授予日本科學家大隅良典,以表彰他在細胞自噬機制研究中取得的成就。諾貝爾物理學獎授予戴維·索利斯、鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茨,以表彰他們在物質的拓撲相變和拓撲相方面的理論發現。諾貝爾化學獎授予讓—皮埃爾·
10年前,施一公在清華的實驗室剛剛啟動,開始第一個科學實驗。如今,他的實驗團隊于2015年發表的RNA剪接體結構已經登上了國際經典生物化學教科書的封面。清華大學副校長、中國科學院院士施一公說:“2006年當我決定放棄美國普林斯頓大學的教授職位全職回國時,有很多人疑惑不解。今日回頭看,再沒有人會懷