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物理学家将原子排列得非常近

接近是许多量子现象的关键,因为当粒子靠近时,原子之间的相互作用会更强。在许多量子模拟器中,科学家将原子排列得尽 […]

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光如何在不需要热量的情况下蒸发水

这是最基本的过程——海洋和湖泊表面的水蒸发,早晨阳光下的雾气燃烧,以及盐水池塘的干燥,留下固体盐分。蒸发无处不 […]

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“纳米缝线”使复合材料更轻、更坚韧

为了节省燃料和减少飞机排放,工程师们正在寻求用先进的复合材料制造更轻、更坚固的飞机。这些工程材料由嵌入聚合物片 […]

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在纳米尺度上解决癌症问题

1980 年代初,当宝拉·哈蒙德 (Paula Hammond) 作为一年级学生第一次来到麻省理工学院校园时, […]

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将原子分层磁铁推向绿色计算机

在全球范围内,在人工智能的推动下,计算正在以前所未有的速度蓬勃发展。因此,世界计算基础设施的惊人能源需求已成为 […]

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通过控制电力的设备解锁新科学

当 Covid-19 大流行来袭时,Mo Mirvakili 博士 ’17 正在麻省理工学院作为博 […]

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麻省理工学院研究人员发现“中子分子”

中子是没有电荷的亚原子粒子,与质子和电子不同。这意味着,虽然电磁力负责辐射和材料之间的大部分相互作用,但中子基 […]

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有史以来第一个完整的弹性应变工程图

如果没有地图,几乎不可能不仅知道你在哪里,而且知道你要去哪里,这在材料属性方面尤其如此。 几十年来,科学家们已 […]

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VIAVI Solutions 加入 MIT.nano 联盟

全球通信测试和测量以及光学技术提供商 VIAVI Solutions 已加入 MIT.nano 联盟。 VIA […]

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创意碰撞:跨越艺术与科学的鸿沟

麻省理工学院在艺术与科学之间有着丰富的富有成效的合作历史,其基础是坚信这两种传统上对立的思维方式可以形成一种深 […]