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突破「摩爾定律」的下世代材料「鎢化硒」臺大與台積電共同合作開發二維原子層
2025.06.15
突破「摩爾定律」的下世代材料「鎢化硒」臺大與台積電...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
522期
半導體產業長期以來遵循「摩爾定律」(Moore's Law)。這個定律預測隨著技術進展,大約每兩年,我們就能在相同成本下,在晶片上塞進兩倍數量的電晶體。但是持續把電晶體做得愈來愈小時,就會遇到一個根本的問題:當元件...
積體電路摩爾定律二維材料載子遷移率
中央大學研究提出突破性理論模型 解密宇宙暗物質與太陽大氣之謎
2025.05.15
中央大學研究提出突破性理論模型 解密宇宙暗物質與太...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
521期
我們所能看見和測量的物質,只占整個宇宙物質與能量的5%。暗物質占27%,暗能量則占68%。暗物質的特性是不與光及電磁波作用,因此無法被直接觀測到,但它會透過引力影響星系的運動。傳統的暗物質理論模式雖然可以正確...
暗物質熱力學光球層日冕層
整體大於個別的總和 物理學家福立克與凝態物理的日常魔法
2025.04.15
整體大於個別的總和 物理學家福立克與凝態物理的日常...
作者 / 張慈媛/本刊編輯
520期
「假如我們有量子電腦,我們可以做到很多現在做不到的事情,像是敘述分子、預測分子的行為。這對我們生活會有很大的影響,但我們目前沒有量子電腦。」
凝態物理晶體赫伯特鐵礦量子電腦
離合咒《凝態物理:從半導體、磁浮列車到量子電腦,看穿隱藏在現代科技背後的混沌、秩序與魔法》
2025.04.15
離合咒《凝態物理:從半導體、磁浮列車到量子電腦,看...
作者 / 菲利克斯‧ 福立克(Felix Flicker)
520期
想像按一下鈕,就能讓一塊水晶發光,又或者敲一下水晶,就能產生火花——這可不是奇幻小說的情節,現實世界裡,這些現象就是常用的LED燈還有火鍋店裡的打火槍。要了解這些特性從何而來,首先必須了解什麼是凝態物理。
凝態物理晶體自旋冰相變
突破性的量子記憶體技術 臺、美跨國團隊開啟二維材料新紀元
2025.03.26
突破性的量子記憶體技術 臺、美跨國團隊開啟二維材料...
作者 / 整理報導|羅億庭
519期
這項研究專注於探索單層半導體材料的特殊物理特性。傳統的鐵電材料在縮小至奈米尺度後,將無法保持電極化的特性。而本次研究團隊則透過特殊設計的場效電晶體結構,發現單層二硫化鉬材料在超低溫和高磁場環境下
量子記憶體單層二硫化鉬半導體量子態
量子物理能用來解釋自由意志嗎? 《命定:沒有自由意志的科學》
2025.02.19
量子物理能用來解釋自由意志嗎? 《命定:沒有自由意...
作者 / 羅伯.薩波斯基(Robert M. Sapolsky)
518期
所以,隨機、非決定論的量子效應,可以一路浮現放大而促成行為的概念,在我來看有些不可信。此外,幾乎所有具備適當專業的科學家都認為十分不可信。
量子效應生物學神經元自由意志
臺大團隊找出測量 量子材料電子特性的新方法
2025.01.21
臺大團隊找出測量 量子材料電子特性的新方法
作者 / 整理報導|羅億庭
517期
近期,來自臺灣大學凝態科學研究中心的特聘研究員朱明文團隊,建立了結合穿透式電子顯微鏡與電子損失能譜學的方法,深入剖析量子材料 。
量子材料電子顯微鏡冷凍電子顯微鏡電荷密度波
2025年有哪些令人期待的科學新事件?
2025.01.20
2025年有哪些令人期待的科學新事件?
作者 / 編譯|羅億庭
517期
期待今年這些新技術能在多元領域中碰撞出耀眼的火花,讓人們看見科學的無限可能。
NASA 月球腦機介面技術中子脈衝川普升糖素胜肽
清大打造全世界最小量子電腦 僅用一顆光子即可進行量子運算
2024.12.23
清大打造全世界最小量子電腦 僅用一顆光子即可進行量...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
516期
傳統的量子位元(qubit)能在0和1之間進行「量子疊加」,讓量子電腦在處理質因數分解、大數據搜尋等複雜運算時,速度可比傳統電腦快數億倍。
光子量子量子位元
藍相液晶製程突破 中山大學研究團隊開發「反向電致形變」
2024.11.14
藍相液晶製程突破 中山大學研究團隊開發「反向電致形...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
515期
藍相液晶是一種具有三維光子晶體特性的特殊軟性材料,能夠反射特定波長的光線。這種獨特的性質使它在多個領域中具有廣泛的應用前景。
光電工程學系液晶反向電致形變
李政道奇特的求學歷程
2024.10.21
李政道奇特的求學歷程
作者 / 編輯部
514期
綜觀李政道的求學生涯,由於非比尋常,於是養成他特立獨行的性格。又因他曾歷經坎坷,晚年乃特別致力於菁英青年的培植。
李政道芝加哥大學物理博士
追念李政道教授
2024.10.21
追念李政道教授
作者 / 劉源俊/東吳大學名譽教授、臺北市科學出版事業基金會...
514期
李政道、楊振寧當時獲得諾貝爾物理學獎的消息,鼓舞了在臺灣的整代學子,許多人從少年時期就決定以研習物理為終身志向。
李政道芝加哥大學物理博士
光譜儀變得更小了! 臺大與國際團隊合作開發新型光譜儀
2024.07.15
光譜儀變得更小了! 臺大與國際團隊合作開發新型光譜...
作者 / 整理報導/陳亭瑋
511期
在許多科學研究與工業應用中,光譜儀扮演著至關重要的角色。臺灣大學物理系教授張慶瑞與北京理工大學教授吳漢春合作帶領的國際研究團隊,近期成功開發出一種新型的微型光譜儀。該光譜儀採用SnS₂/ReSe₂的特殊材料,可以...
光譜儀臺灣大學北京理工大學光檢測訊號處理邊緣人工智慧機械視覺圖像處理
地中海海底觀測站 偵測到有史以來能量最高的微中子
2024.07.15
地中海海底觀測站 偵測到有史以來能量最高的微中子
作者 / 編譯|羅億庭
511期
一座目前仍在建設中的地中海海底觀測站可能偵測到迄今為止能量最高的微中子(neutrino)。這種超高能量的微中子是一種運動速度接近光速的微小次原子(subatomic)粒子,科學家們在過去十年間發現該粒子的存在,並認為它...
地中海海底觀測站微中子次原子緲子宇宙ARCA
理論物理突破 中山大學跨國團隊成功以數值模擬高溫超導現象
2024.06.15
理論物理突破 中山大學跨國團隊成功以數值模擬高溫超...
作者 / 整理報導|陳亭瑋
510期
中山大學物理系助理教授鍾佳民與美國、德國的研究團隊跨國合作,成功破解長達30年的高溫超導體理論模型問題,研究成果發表在《科學》(Science)期刊。這項研究不僅對於理論物理的發展有重大影響,更為未來的科技發展開...
中山大學高溫超導數值模擬凝態物理古典電腦量子電腦理論物理
中國微中子觀測器JUNO預計於年底啟用 期望一探「幽靈粒子」的奧祕
2024.04.15
中國微中子觀測器JUNO預計於年底啟用 期望一探「幽靈...
作者 / 編譯|羅億庭
508期
在中國廣東省地底下700公尺處,一個直徑長達35公尺的球型探測器——江門地下微中子實驗觀測站(Jiangmen Underground Neutrino Observatory,JUNO)正在如火如荼地建構中,此探測器主要用於更精細地觀察被稱為「幽靈粒子...
微中子中國廣東幽靈粒子宇宙閃爍體放射性
CERN預計打造「超級對撞機」 產生更多希格斯玻色子供研究使用
2024.03.15
CERN預計打造「超級對撞機」 產生更多希格斯玻色子供...
作者 / 編譯|羅億庭
507期
歐洲核子研究組織(European Organization for Nuclear Research, CERN)正在推動一項大型計畫,預計耗資170億美元在法國和瑞士鄉村的地底建造一座長91公里超級對撞機——「圓形對撞機」(Future Circular Collider,...
歐洲核子研究組織對撞機希格斯玻色子CERN物理標準模型
解密「奇異金屬」量子臨界糾纏態 有助於找出高溫超導體形成機制謎團
2023.10.15
解密「奇異金屬」量子臨界糾纏態 有助於找出高溫超導...
作者 / 整理報導|羅億庭
502期
陽明交通大學特聘教授仲崇厚帶領的理論物理研究團隊與美國布魯克海文國家實驗室(Brookhaven National Laboratory, BNL)共同合作,成功解開了稀土族超導體中「奇異金屬量子臨界糾纏態」的形成機制。此發現將有助於解決...
量子臨界糾纏態陽明交大布魯克海文實驗室稀土族超導體高溫超導凝態物理
渺子g-2實驗的最新結果公布 或許真的有至今仍未知的粒子或交互作用?
2023.09.15
渺子g-2實驗的最新結果公布 或許真的有至今仍未知的粒...
作者 / 編譯|羅億庭
501期
物理學家以「標準模型」(Standard Model)描述粒子在宇宙間的基本運作方式。而將標準模型預測得出的粒子特性與實驗結果進行比較,則可用來檢視標準模型的理論是否完整,或者是否存在超出標準模型的物理學。美國費米國家...
渺子標準模型自旋磁矩
成大水利浮動風電載臺模型參賽 獲國際雙料獎項肯定
2023.07.15
成大水利浮動風電載臺模型參賽 獲國際雙料獎項肯定
作者 / 整理報導|陳亭瑋
499期
離岸風力發電(offshore wind power)是再生能源中正在蓬勃發展的新興領域,離岸浮動式風力發電機載臺更是讓離岸風發電發展的關鍵技術之一。由成功大學水利及海洋工程學系教授楊瑞源指導的學生團隊Orein,於今(2023)年5月...
離岸風力發電再生能源成大浮動風能
成大團隊驗證「夸克解禁錮」現象 逐步拼出量子色動力學的拼圖
2023.04.18
成大團隊驗證「夸克解禁錮」現象 逐步拼出量子色動力...
作者 / 整理報導|羅億庭
496期
歐洲粒子物理研究中心(European Organization for Nuclear Research, CERN)在2012年宣布他們發現了俗稱為「上帝粒子」的希格斯玻色子(Higgs Boson)。
上帝粒子夸克膠子量子色動力學
核融合技術終於有新突破?簡介「晶格束縛核融合」
2022.07.15
核融合技術終於有新突破?簡介「晶格束縛核融合」
作者 / 趙嘉崇/美國麻省理工核能工程博士。
487期
核融合一直是個頗受矚目的技術,其中長久以來研究難有進展的「冷核融合」(cold fusion)究竟是不是騙局?這個問題在近年被找出了答案,不但如此,新發現也為核融合帶來嶄新的研究方向,甚至有機會超越現行的核融合研發...
晶格束縛核融合冷核融合核融合氘原子量子力學X射線同位素輻射
日本福島「核食」禁令解除?應用「合理抑低」概念尋求外交經貿與健康雙贏
2022.02.08
日本福島「核食」禁令解除?應用「合理抑低」概念尋求...
作者 / 廖英凱/非典型的不務正業者、興致使然地從事科普工作...
482期
今(2022)年2月8日,行政院「日本食品輸入管制措施」記者會上,我國政府基於過去檢驗結果、檢驗量能與風險評估研究,以及呼應各國標準和去年的公投結果,宣布將現行以日本5縣作為管制的方式,調整為以「食品品項」作為...
福島核食栃木茨城群馬千葉日本5縣
成大高能核物理實驗室 參與STAR研究並協助探測器升級計畫
2021.10.19
成大高能核物理實驗室 參與STAR研究並協助探測器升級...
作者 / 整理報導|李依庭
478期
STAR探測器,是美國布魯克海文國家實驗室(Brookhaven National Laboratory, BNL)相對論性重離子加速器(Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC)所進行的4項實驗之一,用來研究宇宙在大爆炸發生不久後的物態,例如夸...
STAR探測器相對論性重離子加速器質能互換公式能量金離子電子離子對撞機電子正子光子對撞偏振光折射磁場
戴森球並非恆星專屬,黑洞也能提供文明能量!
2021.09.10
戴森球並非恆星專屬,黑洞也能提供文明能量!
作者 / 編譯|陳亭瑋
477期
隨著科技文明的進展,人類對於能量的需求將持續增加,到某個時間點,從地球上能夠取得的能量可能會不夠用,因此我們需要設計一些可以脫離到地球之外的裝置,以收集更多太陽提供的能量。有鑑於此,1960年代物理學家戴森(...
科技報導物理戴森球黑洞戴森科幻
毅力號首次於火星上採集岩石樣本失敗 NASA提出可能原因
2021.09.10
毅力號首次於火星上採集岩石樣本失敗 NASA提出可能原...
作者 / 編譯|李依庭
477期
火星2020(Mars 2020)是美國國家航空暨太空總署(NASA)於2020年7月下旬所執行的「火星探索計劃」(Mars Exploration Program)中的火星探測器任務,其中包括毅力號火星車(Perseverance)和機智號無人直升機(...
科技報導火星毅力號火星探索計劃美國國家航空暨太空總署NASA傑澤羅隕石坑熔岩流岩芯古河三角洲
量子霸權盡失?俄羅斯科學家破解Google量子演算法
2020.04.10
量子霸權盡失?俄羅斯科學家破解Google量子演算法
作者 / 編輯部
460期
俄羅斯斯科爾克沃科學與科技研究院(Skolkovo Institute of Science and Technology, Skoltech)科學家,日前發現Google廣泛採用的量子方法有基本侷限性(fundamental limitation),並把這個限制做量化。
Google量子方法量子霸權量子力學效應量子增強演算法QAOA
樂高積木新應用 可作為良好的隔熱材料
2020.01.01
樂高積木新應用 可作為良好的隔熱材料
作者 / 編輯部
457期
【本刊訊】樂高積木(LEGO)想必是許多人的童年回憶,小小的塑膠積木可以創建出屬於自己的想像天地,而這項小孩和大人都喜愛的玩具也具有意想不到的科學用途。
樂高樂高積木隔熱材料低溫物理
建置風場所帶來的人工魚礁效應, 是福是禍?
2019.12.20
建置風場所帶來的人工魚礁效應, 是福是禍?
作者 / 邵廣昭、陳靜怡、陳國勤/中央研究院生物多樣性研究中...
456期
北大西洋地區早在二十多年前就已開始推動離岸風機的綠能政策,國際自然保育聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)也在2010年完整評估過離岸風機對海域生態的影響。
離岸風機魚礁效應環境生態海洋
離岸風機噪音對於魚類可能的影響
2019.12.20
離岸風機噪音對於魚類可能的影響
作者 / 張顥議、邵奕達/國立臺灣海洋大學海洋生物研究所。
456期
大部分的風力發電廠都建立在岸邊,或是在離岸數公里的淺水區海床(約5~30 公尺深)。然而,這些海域也同時是魚類攝食及產卵的主要場所,提供許多海洋生物的卵及幼體生存的棲地,因此具有高度的生態重要性及敏感性。
離岸風機魚類噪音生態
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