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核学院李佩莲课题组在重味物理研究中取得新进展:首次在B⁰→J/ψρ(770)衰变中观测到CP破坏,并为检验标准模型提供企鹅图的最高精度约束
近日,中国科学院大学核科学与技术学院李佩莲副教授课题组在重味物理研究领域取得重要进展。研究成果发表于国际顶级物理学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters),并被选为“编辑推荐”文章(Phys. Rev. Lett. 137, 031803)。该工作由李佩莲副教授课题组博士后胡文华主导完成,合作单位包括华中师范大学、北京大学和清华大学。 研究基于欧洲核子研究...
2026-07-16 -
物理学院周武课题组揭示氧化物界面超导配对机制中的局域声子作用
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2026-07-07 -
化学科学学院楚甲祥课题组与合作者在镍氮宾氧化还原化学方面取得进展
过渡金属氮宾配合物(M=NR,国内也译为亚胺基或乃春配合物)是N2活化和C‒H胺化等反应的重要中间体。其中金属氧化态对氮宾配合物的电子结构和反应性具有重要影响。当氮宾配合物发生氧化还原时,所得到的产物通常具有强氧化性或强还原性而难以分离。因此,基于同一配体骨架、且能够在不同氧化态下稳定存在的后过渡金属氮宾配合物极为罕见,这在很大程度上限制了人们对氮宾配合物电子结构和反应性的认识。 针对这...
2026-07-07 -
光电学院孟祥悦课题组在低剂量X射线探测与信号解码领域取得新进展
中国科学院大学光电学院孟祥悦研究团队成功开发了一种面向强屏蔽环境的低剂量 X 射线探测与信号解码技术,相关研究成果以“Halogen Substitution in Lead-Free Double Perovskites toward Ultralow-Dose X-ray Detection and Signal Decoding”为题发表在电子器件领域国际权威期刊《IEEE Elect...
2026-07-07 -
材料学院教授肖小玲团队在无负极锂金属电池中提出直接/间接预锂化协同调控策略
无负极锂金属电池(AFLMBs)凭借低制造成本和高能量密度的优势备受关注,但实际应用中面临活性锂短缺、电极与电解质界面不稳定等核心挑战,表现为循环过程中固体电解质界面(SEI)持续形成、死锂积累导致容量快速衰减,且高电压(>4.5 V)下的性能研究尤为恶化。现有预锂化策略虽能补充活性锂,但部分预锂化物质存在空气敏感性强、锂利用率低等问题,单一界面改性难以同时解决锂损耗与界面稳定性难题,而电极...
2026-07-01 -
广州地化所破解深埋碳酸盐岩团簇同位素异质性难题
碳酸盐团簇同位素(Δ47)测温技术是当前古气候重建的核心手段之一,其优势在于可以不受成岩流体氧同位素组成(δ18O)影响,可以重建地质历史时期的温度。然而,构造活跃盆地中广泛存在的热液活动通常会改造原始同位素信号,且这种改造可能无明显宏观岩性特征,导致古温度重建结果出现系统性偏差,这一难题长期制约着深时古环境研究的精度。 针对上述问题,国科大博士生郭羽翯(培养单位:中国科学院广州地球化学...
2026-06-24 -
生命学院参与发表Nature论文 CHPO协同调控水稻寒害后再生与氮利用
全球气候变化引发区域性气候异常导致作物减产甚至绝收,而农业生产中过量施用氮肥造成的面源污染也不断加剧,如何同时提高作物抗逆性和氮肥利用效率,已成为世界农业面临的两大挑战。水稻作为典型的喜温作物,寒害常导致作物严重减产甚至绝收。在农业生产实践中,农民通常通过增施氮肥促进寒害后的分蘖恢复,以减轻产量损失。然而,这一措施不仅加剧面源污染,而且增加生产成本,其背后的分子调控机制长期未得到阐明。植物如...
2026-06-18 -
经管学院教授段宏波获得Springer Nature杰出编辑贡献奖
近日,施普林格·自然(Springer Nature)正式公布2026年度“杰出编辑贡献奖”(Editorial Contribution Award)获奖名单,SCI期刊《全球变化中的减缓与适应战略(Mitigation & Adaptation Strategies for Global Change,MITI)主编、中国科学院大学经济与管理学院教授段宏波荣获该奖项。 据悉,该...
2026-06-12 -
生命科学学院教授郎明林团队在神经系统量子关联的里程碑式研究中取得重要进展
阿尔茨海默病(AD)和帕金森病(PD)等神经退行性疾病是当今严重影响人类身心健康的重要疾病。这些疾病会逐渐破坏神经元的结构和功能,从而干扰大脑的通信和信息处理能力。尽管经过了数十年的研究,目前仍没有有效的治愈方法。理解神经系统失去其信息处理完整性的精确物理机制,仍然是现代科学中最紧迫的挑战之一。量子信息理论的最新进展为这一问题开辟了新的窗口,表明神经元之间的量子关联在脑功能中可能发挥着比以往...
2026-06-11 -
纳米学院团队合作开发可吸收共生电子绷带利用伤口内源性葡萄糖供电加速创面修复
全球近8亿患者正在遭受糖尿病及其并发症的威胁。除了全身性代谢紊乱外,糖尿病还会严重损害组织修复能力,其中慢性难愈性创面,已成为最严重的临床并发症之一。在正常皮肤中,内源性电场(EFs)作为引导伤口愈合的关键生物电信号:当屏障受损时,带负电的组织表面会产生局部电位梯度,驱动离子电流以协调免疫激活、细胞迁移和组织再生。在糖尿病创面中,持续的高血糖、氧化应激和炎症会扰乱离子转运并降低电场电位,导致...
2026-06-10
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