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以带来有关材料特性的不同认知。 此次,德国柏林工业大学科学家克里斯丁·南斯泰尔及其同事,将氮化镓半导体晶体中的原子替换为锗原子,他们在维持原始晶体结构的同时,实现了高浓度的原子取代。然而,这样的原子取代改变了晶体的物理特性——增加了固体中自由电子的...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guoneixinwen/201807/t20180730_17665138.htm
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2018-07-30
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以带来有关材料特性的不同认知。 此次,德国柏林工业大学科学家克里斯丁·南斯泰尔及其同事,将氮化镓半导体晶体中的原子替换为锗原子,他们在维持原始晶体结构的同时,实现了高浓度的原子取代。然而,这样的原子取代改变了晶体的物理特性——增加了固体中自由电子的...
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https://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201807/t20180730_17664875.htm
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2018-07-30
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4—5GeV范围内自旋无关暗物质直接探测灵敏度提高到8×10-42cm2,达到目前国际最高水平。 “当弥散在整个空间的暗物质粒子偶尔与锗原子发生碰撞后,会导致锗核发生反冲并通过电离过程在探测器内沉积能量。”岳骞介绍,合作组进行的点电极高纯锗探测器实验,就是通过研...
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https://www.dzwww.com/xinwen/shehuixinwen/201806/t20180614_17487596.htm
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2018-06-14
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·麦克唐纳(Art McDonald)对此充满期望。 眼下,只有一个小组声称观察到了无中微子双β衰变,这个俄-德合作小组在2002年发表了对锗原子衰变的研究工作,但其他实验都未能再现他们的结果。新的发现来自位于美国新墨西哥州卡尔斯巴的浓缩氙观测站(Enriched Xenon Obse...
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http://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201510/t20151006_13146348.htm
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2015-10-06
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