免费发表论文的正规途径有哪些_免费发表论文的正规途径

转移轨道角动量:旋涡光对电子量子霍尔态的泵浦光与物质的相互作用一直是科学研究的基石。近几十年来,量子技术的出现为探索和操纵量子层面的光-物质相互作用开辟了新的途径。其中一个特别有趣的领域是涡旋光与电子量子霍尔态之间的相互作用。最近发表的一篇论文引起了广泛关注,揭示了一种全新的光学泵浦机制,通过涡旋还有呢?

近乎零摩擦的石墨转子研制成功日本冲绳科学技术大学院大学科学家成功研制出一种近乎零摩擦的可自由悬浮旋转的石墨转子。这一成果解决了长期困扰宏观悬浮系统的“涡流阻尼”问题,为高精度测量和量子研究开辟了新途径。相关论文发表于新一期《通讯·物理》杂志。

设计新型多组分氢化物,加速室温超导研究高温超导材料的研究一直是科学家和工程师们感兴趣的课题,因为这些材料有可能彻底改变许多技术领域。超导体是指在一定条件下,电阻降为零的材料。实现环境温度下的高临界温度(Tc)仍是一个重大挑战。最近,一篇发表在《美国国家科学院院刊》的研究论文探索了新的途径来解决这后面会介绍。

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美科学家研制出导电性最强有机分子,或带来计算设备变革美国科学家在《美国化学学会杂志》发表论文,研制出目前已知导电性最强的有机分子,为构建更小巧强大计算设备提供新途径,该分子由常见元素构成。自20世纪80年代起,计算机芯片晶体管数量每两年翻番,但硅基电子元件逼近物理极限,微型化面临挑战。于是,科学家将目光投向分子材还有呢?

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美国科学家研制出导电性最强有机分子,或为量子科学带来突破美国科学家在《美国化学学会杂志》发表论文,研制出目前已知导电性最强的有机分子,为构建更小巧强大计算设备提供新途径,且该分子由常见元素构成。自20世纪80年代起,计算机芯片晶体管数量每两年翻番,但硅基电子元件已逼近物理极限,微型化面临巨大挑战。为此,科学家将目光投还有呢?

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物理学家提出中微子产生新途径包括美国加州大学洛杉矶分校、日本大阪大学以及东京大学卡弗里宇宙物理学与数学研究所在内的一个国际研究团队,通过研究NGC 1068(又名“乌贼星系”)的观测结果,提出一种全新的中微子产生途径。相关论文发表于最新一期《物理评论快报》

能自愈可拉伸的晶体管电路问世韩国成均馆大学、基础科学研究所(IBS)等机构科学家,开发出一种制造柔性电路的新方法。该方法制造出的电子元件可以拉伸且能自行修复,还能扩展组装成高性能可穿戴设备和可植入设备,有望为监测、诊断和治疗各种疾病开辟全新途径。相关论文发表于新一期《自然·电子学》杂志。

中枢神经系统外首次发现神经干细胞这为治疗神经疾病开辟了新途径。相关论文发表在10日出版的《自然·细胞生物学》杂志上。在最新研究中,来自欧洲、亚洲和北美10多个实验室的科学家借助干细胞技术,从小鼠中枢神经系统周围获得了外周神经干细胞。这些神经干细胞存在于小鼠的肺部和尾巴内,但表现出与大脑神等会说。

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多能级量子系统纠错首次实现南方财经5月20日电,美国耶鲁大学和谷歌量子人工智能的研究人员首次实现对多能级量子系统的纠错,使系统性能超过了当前最佳的未纠正方案,成功突破了“盈亏平衡点”。该成果为更高效的量子信息处理开辟了新途径,相关论文发表于最新一期《自然》杂志。科技日报)

科学家发现新型有机金属分子“锫茂”美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室科学家领导的团队首次发现一种含有锫(Berkelium)的有机金属分子——“锫茂”(Berkelocene),为深入理解物质构成的基本原则开辟了新途径。相关研究论文发表于新一期《科学》杂志。

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