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所谓超固体(supersolid)是这样一类物质,它们自身具有互斥的性质:一方面是刚性晶体,长程空间有序;另一方面,又象是自由流动的超流体.对于超固体的研究历史,可以追溯到1969年,Andreev and Lifshitz研究了晶体中格点空位的作用.他们提出:在极低温下,空位有可能在整个晶体范围内退局域化,形成玻色-爱因斯坦凝聚;尽管原子排列规则有序,超流行为仍可能在其中发生.在实验室中观察超固体行为的研究努力,持续了35年.2004年,美国宾州大学的Kim E等报告了关于超固体的第一个实验证据.加压4^He被置于一个扭摆容器中,当样品被冷却到175mK以下,实验者观察到扭摆转动惯量的突然下降.定量的估计表明,样品中大约有1%的组分停止了随固态氦的震荡,或者说有1%成为超流.不过,其中的机制,迄今尚无共识. 相似文献
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麻省理工学院(MassachusettsInstitute of Technology)的研究者们开发出一种新的连续流技术,它能够很容易地合成大量具有神奇形状的聚合物粒子。这种聚合物粒子可用于构造光子晶体和生物材料的组件。帕特里克·道尔(PatrickDoyle)和他的同事们将能够在紫外光下聚合的材料塑造成 相似文献
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本文主要目的是利用值分布理论研究复高阶微分方程(Ω(z,w)/w^k0(w’)^k1…(w^(n)^kn)^m=aw^p ∑j=0^s bj(z)w^j,(p≥m)亚纯允许解的存在性问题.证明了一个在适当的条件下,该微分方程的亚纯解一定不是允许解的结果.实例表明该文的结果是最佳的. 相似文献
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正蜘蛛丝有着优异的机械性能,兼具高强度(大约1.5 GPa)与高韧性(大约150 J/g)的优点。意大利特兰托大学(University of Trento)的普格诺(N.Pugno)和同事发现一种显著提升蜘蛛丝性能的方法,就是给蜘蛛喂食石墨烯或碳纳米管的胶体溶液,使它们合成到蜘蛛丝中。其断裂强度提高到大约5.4GPa,韧性模数达1570 J/g。研究小组说,这只是开启生物材料人工改性技术大门的第一步。 相似文献
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<正>沙子上的滑动对土木工程和地震动力学领域有重要影响。考古学家在公元前1800年古埃及省长杰胡提霍特普墓中的壁画(图中站在木撬前方的人正在向沙子中注水)中发现,把沙子弄湿对古埃及的建筑施工至关重要。荷兰阿姆斯特丹大学(University of Amsterdam)的波恩(Daniel Bonn)和同事做了细致的实验研究,发现 相似文献