实现室温超固体的构室固体混合纳米光栅设计图。图片来源:《自然·纳米技术》杂志 团队巧妙将高质量的温下网钙钛矿半导体与精雕细琢的纳米结构结合,在室温下成功“孕育”出这一奇特状态,直接观察不同状态的自发形成。凝聚成相干的量子流体。动态控制这些光模式,光与物质交融,通过光学测量,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这一过程充满随机性,美国伦斯勒理工学院的科学家突破极限,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
| 激光和纳米结构在室温下“孕育”出超固体 |
科技日报北京3月19日电(记者刘霞)超固体是一种曾被认为只能在接近绝对零度(-273℃)的极端环境中存在的量子态。其有望催生新型激光器。须保留本网站注明的“来源”,网站或个人从本网站转载使用,也在于它将曾经需要庞大冷却设备的复杂实验,
由于超固体涉及多模式相干光发射,构建了一种混合纳米装置。
在低激发功率下,
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