科技创新再出发 牢记初心使命 深耕基础研究

发布时间: 2023-07-19

       记者7月19日从中国科学院物理研究所获悉,今年以来,该所紧抓基础研究,聚焦主责主业,不断加强科技创新,深入推动改革创新发展,积极承担国家重大任务,在高温超导、量子计算、月壤分析、太阳能电池和稀释制冷机等基础研究、应用基础研究和核心技术攻关方面取得系列重要进展。

       在新物态研究方面,物理所研究团队首次报道了在二维范德华异质结器件中观测到里德堡莫尔激子态,并通过莫尔势场对里德堡激子态实现了空间上的束缚和调控,这个工作为在固态体系中利用里德堡态的激子进行量子模拟和量子多体物理研究作了重要的铺垫;发展了单一变量调控和原位表征技术,精细调控铁基材料超导电性并深入探索其奇异金属态和超导之间的定量化规律,结果证实铁基超导和铜基超导家族具有相似的规律,表明高温超导与奇异金属态之间的相互作用具有普适性;首次在高温超导体中通过压力调控观察到奇异金属与超导态的共存共灭现象,揭示了这类超导体的超导电性对奇异金属态的依赖关系,通过对实验结果的进一步分析,发现所研究的铁基超导体的Tc与A系数之间服从与其他高温超导体类似的经验关系。

       在量子计算研究方面,物理所研究团队通过基于全连通芯片上特有的全局纠缠逻辑门,以及随机单比特逻辑门所构建的伪随机线路来实现随机量子态的制备,并得到纠缠负度谱和对数负度,观测到随机混态中的纠缠相变现象;在一个可调耦合超导量子芯片上首次实现了晶格模型的类比黑洞模拟,观测了类比的霍金辐射及相关纠缠动力学。

       在先进结构与功能材料研究方面,物理所研究团队在分子分辨水平,原位实时地跟踪水蒸气在不同衬底上冷凝结冰的微观动态过程,发现纯相单晶立方冰在低温衬底表面独立于六角冰的优先形核生长,并展示了立方冰晶中存在两种不同的缺陷结构,以直观的实验证据确认了低温气相沉积过程中单晶立方冰的形成过程,澄清了低温冰晶体结构的争议;通过综合分析月壤中玻璃/非晶物质的形态、成分、微观结构和形成机制,发现了天然玻璃纤维等多种类型、不同起源的月球玻璃物质,构建了月壤玻璃/非晶相的分类目录,这对认识月球表面空间环境、促进月球资源原位开发利用等具有重要意义。

       在新物理效应研究方面,物理所研究团队首次制备出钛(Ti)掺杂的钒基笼目超导体,成功实现了Ti原子对笼目层钒(V)原子的部分取代,提供了揭示笼目结构中关联电子态的有效途径,建立了交织的电子序随Ti掺杂比率的演化相图,对研究配对密度波、电荷密度波、电子向列相的形成机制以及揭示多种竞争电子序和非常规超导机制的关联作用具有重要意义;运用单分子表面诱导荧光衰逝技术(SIFA)实时监测了混合谱系激酶域样蛋白(MLKL)从磷脂膜外整合进入磷脂膜的动力学行为,结果确定了MLKL在磷脂膜上从锚定态到嵌入态的动态转变,为靶向MLKL的药物设计提供了科学依据。

       在核心技术攻关方面,物理所团队研制的12.4平方厘米钙钛矿太阳能电池模块孔径面积效率为23.09%,有效面积效率达到24.31%,这两项效率指标均是当前该领域获得国家认证单位认证的模块最高效率;依托综合极端条件实验装置研制的新一代工程样机在性能指标和使用性上达到了国际主流中型商业产品的水平,可以满足包括量子计算在内的量子科学和技术研究的需求。

       下一步,物理所将继续深入落实“基础研究十条”,面向国家重大需求,强化科研选题机制,依托大科学装置开展建制化科研,以未来重大技术应用为导向,创新科研组织模式,整合科研技术队伍,在极限物理前沿、量子科技、尖端仪器技术等国家战略需求领域前瞻布局,促进重大科技成果产出,为建设科技强国作出更大贡献。

       (来源:科技日报 作者:陆成宽)

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