科技日?qǐng)?bào)記者 張夢(mèng)然
世界知名的學(xué)術(shù)期刊《物理世界》2024年度十大突破于12月12日揭曉。中國(guó)兩項(xiàng)科研成果入選:自帶“開(kāi)關(guān)”的半導(dǎo)體石墨烯,以及從月球背面返回的第一批樣本。
《物理世界》編輯團(tuán)隊(duì)回顧了今年以來(lái)報(bào)道過(guò)的所有科學(xué)發(fā)現(xiàn),并挑選出他們認(rèn)為最重要的10項(xiàng)。這些突破必須滿足以下標(biāo)準(zhǔn):知識(shí)或理解上的重大進(jìn)步、對(duì)科學(xué)進(jìn)步和/或?qū)嶋H應(yīng)用開(kāi)發(fā)的重要性,以及受到讀者普遍關(guān)注。這十大突破如下,排名不分先后。
吸光染料將皮膚變成“透明窗”
皮膚是一種散射介質(zhì),是不透明的。但美國(guó)得克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校與斯坦福大學(xué)的聯(lián)合團(tuán)隊(duì),在活體小鼠頭部和腹部皮膚上涂抹水與檸檬黃的混合液,讓這些區(qū)域變得透明。該過(guò)程在動(dòng)物試驗(yàn)中可逆,有望在廣泛的醫(yī)學(xué)診斷中發(fā)揮重要作用。
激光冷卻正電子
歐洲核子研究中心(CERN)與日本東京大學(xué)團(tuán)隊(duì)成功演示了正電子的激光冷卻技術(shù)。通過(guò)將正電子冷卻至低溫,團(tuán)隊(duì)不僅能夠更精確地研究這些反粒子,還能顯著提高反氫(由正電子和反質(zhì)子組成的反原子)的產(chǎn)量,預(yù)計(jì)可增加一到兩個(gè)數(shù)量級(jí)。這一成就也標(biāo)志著在理解和研究反物質(zhì)領(lǐng)域的一個(gè)重要進(jìn)展。
肺細(xì)胞建模用于個(gè)性化放療
放射療法是肺癌治療的一種有效手段,但其對(duì)健康組織有潛在損害。英國(guó)、德國(guó)及美國(guó)科學(xué)家組成的聯(lián)合團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一個(gè)計(jì)算模型,在納米尺度上模擬了肺泡接受輻射的過(guò)程。該模型能夠依據(jù)傳遞給每個(gè)細(xì)胞的輻射劑量及其分布情況,預(yù)測(cè)細(xì)胞的存活或死亡,并評(píng)估從數(shù)小時(shí)到數(shù)年時(shí)間段內(nèi)輻射損傷的程度。該模型將優(yōu)化肺癌的放射治療方案。
半導(dǎo)體石墨烯自帶“開(kāi)關(guān)”
中國(guó)天津大學(xué)與美國(guó)佐治亞理工學(xué)院團(tuán)隊(duì),攻克了長(zhǎng)期以來(lái)阻礙石墨烯電子學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)難題:通過(guò)對(duì)外延石墨烯生長(zhǎng)過(guò)程的精確調(diào)控,成功在石墨烯中引入了帶隙,創(chuàng)造了一種新型穩(wěn)定的半導(dǎo)體石墨烯。同樣在今年,英國(guó)曼徹斯特大學(xué)團(tuán)隊(duì)利用石墨烯能夠同時(shí)傳導(dǎo)質(zhì)子和電子的特性開(kāi)發(fā)了新型器件,其中質(zhì)子電流被用來(lái)執(zhí)行邏輯操作,而電子電流則用于編碼部分內(nèi)存。這些成果被認(rèn)為是開(kāi)啟石墨烯芯片制造領(lǐng)域大門(mén)的重要里程碑。
單個(gè)原子核衰變探測(cè)
美國(guó)耶魯大學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種技術(shù),通過(guò)將放射性鉛-212原子嵌入微米尺寸的二氧化硅球中,測(cè)量這些原子核衰變時(shí)從球體逸出所產(chǎn)生的反沖,以此來(lái)檢測(cè)單個(gè)氦核的衰變。這項(xiàng)技術(shù)提供的高靈敏度,也使中微子的檢測(cè)成為可能。
兩種不同原子核描述首次統(tǒng)一
美國(guó)麻省理工學(xué)院、德國(guó)明斯特大學(xué)等國(guó)際研究團(tuán)隊(duì),首次成功統(tǒng)一了兩種不同的原子核描述方式。他們將粒子物理學(xué)中關(guān)于原子核由夸克和膠子構(gòu)成的觀點(diǎn),與傳統(tǒng)核物理學(xué)中將原子核視為相互作用的質(zhì)子和中子集合的觀點(diǎn)結(jié)合起來(lái)。這標(biāo)志著人們對(duì)于原子核結(jié)構(gòu)及強(qiáng)相互作用的理解取得了重要進(jìn)展。
小型低成本鈦藍(lán)寶石激光器
美國(guó)斯坦福大學(xué)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種緊湊的單晶鈦藍(lán)寶石—絕緣體的光學(xué)器件。該激光器只需一個(gè)簡(jiǎn)單的綠色LED作為泵浦源,成本和占地面積降低了3個(gè)數(shù)量級(jí),功耗降低了兩個(gè)數(shù)量級(jí),且能夠調(diào)整激光的波長(zhǎng)。未來(lái)人們有望將鈦藍(lán)寶石激光器從大型實(shí)驗(yàn)室設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)楸銛y式、低成本的工具。
量子糾錯(cuò)能力向?qū)嵱没~進(jìn)
來(lái)自美國(guó)哈佛大學(xué)、麻省理工學(xué)院和QuEra計(jì)算公司的團(tuán)隊(duì),以及谷歌量子AI團(tuán)隊(duì),分別展示了有效的量子糾錯(cuò)技術(shù)。前者在一個(gè)擁有48個(gè)邏輯量子比特的原子處理器上進(jìn)行演示;而后者則在超導(dǎo)芯片中實(shí)現(xiàn)了低于表面碼閾值的量子糾錯(cuò)。為了使量子計(jì)算機(jī)能夠成為實(shí)用的問(wèn)題解決工具,有效地糾錯(cuò)至關(guān)重要。這兩個(gè)團(tuán)隊(duì)通過(guò)使用截然不同的系統(tǒng)展示他們的量子糾錯(cuò)方法,意味著量子計(jì)算機(jī)向?qū)嵱没~出了重要一步。
利用糾纏光子編碼和增強(qiáng)圖像
兩個(gè)國(guó)際研究團(tuán)隊(duì)展示了量子技術(shù)在光學(xué)領(lǐng)域的潛力。法國(guó)索邦大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)了一種使用量子糾纏將圖像編碼進(jìn)一束光的方法。在另一項(xiàng)合作研究中,索邦大學(xué)與英國(guó)格拉斯哥大學(xué)科學(xué)家聯(lián)手,探索了如何利用糾纏光子來(lái)提升自適應(yīng)光學(xué)成像的質(zhì)量。這些成果推動(dòng)高精度成像技術(shù)的進(jìn)步。
月球背面首批樣本返回
2024年6月25日,中國(guó)嫦娥六號(hào)月球探測(cè)器首次完成人類(lèi)從月球背面采樣的壯舉,攜帶1935.3克樣品返回地球。11月15日,中國(guó)科學(xué)家采用嫦娥六號(hào)月球樣品做出的首批兩項(xiàng)獨(dú)立研究成果,同時(shí)刊登在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊《自然》與《科學(xué)》雜志上。兩項(xiàng)研究首次揭示月球背面約28億年前仍存在年輕的巖漿活動(dòng),填補(bǔ)了月球玄武巖樣品在該時(shí)期的記錄空白。