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亮点文章 | 《物理学报》2025年第19期(一)
2025-11-27 19:20
封面文章 基于机器学习势的NbTaTiZr多主元合金压缩力学性质 刘洪洋,陈博,陈荣,康冬冬,戴佳钰 物理学报, 2025, 74(19):196102 doi: 10.7498/aps.74.20250738 cstr: 32037.14.aps.74.20250738 难熔多主元合金因其优异的高温性能和潜在工程应用成为材料领域研究热点,其中NbTaTiZr四元 ...
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亮点文章 | 《物理学报》2025年第18期(下)
2025-10-14 20:56
编辑推荐 基于Unet网络的空间信道连续变量量子密钥分发参数优化方法 郑甜,陈宇杰,程锦,陈兰剑,刘奥,东晨 物理学报, 2025, 74(18):180302 doi: 10.7498/aps.74.20250740 cstr: 32037.14.aps.74.20250740 图1 基于Unet网络的自由空间高斯调制CV-QKD参数优化示意图 同行评价 论文 ...
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亮点文章 | 《物理学报》2025年第18期(上)
2025-10-14 20:49
封面文章 WSi 2 的W-L 3 边高分辨共振非弹性X射线散射研究 赵喆芊,汪书兴,王希源,苏洋,马子茹,黄新朝,朱林繁 物理学报, 2025, 74(18):183201 doi: 10.7498/aps.74.20250659 cstr: 32037.14.aps.74.20250659 图4 W的L 3 吸收边(10208 eV)附近的RIXS二维 ...
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专题 | 高压下的光电物性调控与原位表征(I)
2025-10-13 16:05
编者按 在现代科技领域,光电物性的调控与精确表征至关重要。高压作为一种有效的外场调控手段,能够显著调节材料的晶体结构和电子特性,进而改变其光电等物性。近年来,结合多尺度原位表征技术,利用高压调控光电材料的结构与性能,已成为物理和材料科学领域的前沿课题。然而,该领域仍面临诸多挑战 ...
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专题 | 镍基超导研究进展(I)
2025-10-13 16:04
编者按 镍基超导体的发现,为高温超导研究开辟了新的方向。对其深入研究有助于理解高温超导机制,并且拓展超导材料的应用范围。 镍基超导作为一个新兴的研究领域,在短短几年内取得了显著的研究进展。双层镍氧化物在压力下转变温度超过液氮沸点,薄膜样品中无限层和双层镍氧化物体系均实现了 ...
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亮点文章 | 《物理学报》2025年第17期(下)
2025-10-13 16:01
编辑推荐 专题:高压下的光电物性调控与原位表征 高压调控过渡金属硫族化合物及异质结构的光电性质 李辰恺,朱金龙 物理学报. 2025. 74(17):176802 doi:10.7498/aps.74.20250498 cstr:32037.14.aps.74.20250498 图1 (a) 2 H ,1 T 和1 T '相单层TMD中原子结构示意 ...
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亮点文章 | 《物理学报》2025年第17期(上)
2025-10-13 15:46
封面文章 专题:二维材料与未来信息器件 一步退火工艺构建WSe 2 互补晶体管 崔馨雨,单俊杰,孙肖瑜,潘晨,孙佳萌,于文韬,梁世军,缪峰 物理学报. 2025. 74(17):178501 doi:10.7498/aps.74.20250648 cstr:32037.14.aps.74.20250648 图1 基于WSe 2 的互补 ...
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亮点文章 | 《物理学报》2025年第16期(下)
2025-10-13 15:36
编辑推荐 综述 表面纳米气泡的稳定性机制 张照威,王燕云,樊海明,经光银 物理学报, 2025, 74(16):166801 doi: 10.7498/aps.74.20250521 cstr: 32037.14.aps.74.20250521 同行评价 本文系统综述了表面纳米气泡的发现历程、稳定性理论模型及其在生物医学领域的应用,着 ...
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亮点文章 | 《物理学报》2025年第16期(上)
2025-10-11 09:47
封面文章 专题:无序合金的序调控 动力机械循环过程中非晶合金变形特征与年轻化机理研究 安婉莹,梁淑一,张浪渟,KATO Hidemi,乔吉超 物理学报, 2025, 74(16):166101 doi: 10.7498/aps.74.20250563 cstr: 32037.14.aps.74.20250563 图4 (a)典型蠕变曲线及其对应 ...
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专题征稿 | 柔性电子与智能可穿戴
2025-10-11 09:26
专题简介 在新材料、电子制造与信息技术的共同推动下,柔性电子正迅速崛起为引领未来高技术变革的前沿方向。随着柔性材料、人工智能(AI)与可穿戴设备的快速发展,对信息交互界面的柔性化、轻量化、低功耗及可折叠性提出了更高要求。同时,信息技术、新型材料与可再生能源的深度融合,催生出一系列 ...
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GMT+8, 2026-3-1 20:21

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