物态调控是物理学研究造福人类社会的重要途径。当前,新闻美国、利器欧洲、科学科学日本等发达国家都竞相在极端条件领域投入大量的研究验收人力和物力,展开激烈的再添综合装置竞争。
该装置能够模拟极端温度、压力、磁场等条件并综合使用,可以提供多种在综合极端条件下,开展材料制备、物性表征、量子调控和超快动力学过程的研究手段,为材料科学、物理学、化学等领域的研究提供前所未有的实验平台。
借助装置,科研人员可以开展非常规超导、拓扑物态、新型量子材料与器件等方面的研究工作,并可在物理、材料、化学和生物医学等领域开展超快科学研究,探索极端时空尺度上的物质结构信息和动力学信息,在若干重点领域方向产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果。
依托该装置,科研人员已经取得了若干处于世界领先水平的基础研究成果和示范性技术突破,例如发现分数量子反常霍尔效应、里德堡莫尔激子,在高压诱导发光材料研究等方面取得突破,实现超导量子计算、极高场超导磁体的物性测量系统和无液氦稀释制冷机等关键技术的国产化等。
本文采摘于網(wǎng)絡(luò),不代表本站立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:http://www.lhtea.cn/news/%E5%98%9F%E5%98%9F%E8%84%B8%E6%81%B6%E4%BD%9C%E5%89%A7%E8%BE%93%E5%87%BA%E5%BC%BA%E5%8A%BF%E9%98%B5%E5%AE%B9%E6%90%AD%E9%85%8D%20%E5%98%9F%E5%98%9F%E8%84%B8%E6%81%B6%E4%BD%9C%E5%89%A7%E6%88%98%E5%8A%9B%E9%98%B5%E5%AE%B9%E6%80%8E%E4%B9%88%E6%90%AD%E9%85%8D