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2026

Mar 26

AI如何点燃可控核聚变之光

AI如何点燃可控核聚变之光 核聚变——利用氢原子核融合释放能量的过程——被科学家视为人类最终的清洁能源梦想。与核裂变不同,聚变反应几乎不产生高放射性核废料,燃料(氢的同位素氘和氚)可以从海水中提取,理论上足以为人类提供数百万年的清洁能源。然而,实现可控核聚变的难度远超多数人的想象。一个核心挑战在于:没有任何材料能够长期承受聚变反应堆内部极端的温度、辐射和中子轰击。 最近,一篇发表于arXiv的Perspective论文(2603.25777)系统梳理了人工智能在可控核聚变领域的应用现状、挑战与机遇。这篇由学术界和工业界联合撰写的文章源于2025年4月《经济学人》FusionFest圆桌会议的讨论,汇集了29位来自英国原子能管理局(UKAEA)、科技设施委员会(STFC)及多家企业和初创公司的代表观点。论文的核心结论是:AI或许不是解决聚变所有问题的灵丹妙药,但在材料开发、实时控制、数字孪生 …
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Mar 9

窥探纳米世界:极化激元的观测革命

窥探纳米世界:极化激元的观测革命 当材料科学家告诉你"我们发现了140纳米的超长程非局域效应"时,你可能会问:这跟我有什么关系? 答案是:这可能是下一代光电器件的基石,也可能是一个被你忽略了几十年的物理原理,正在被华人科学家团队悄悄改写。 这篇来自匿名研究团队的论文,用声子极化激元作为探针,揭示了TMDC/α-MoO₃异质结埋藏界面处的介观非局域屏蔽机制——这个效应延伸到了约140纳米,远远超出了传统理论认为可以忽略的尺度。 一个持续了二十年的错误假设 传统光学理论认为,当光与物质相互作用时,非局域效应只在非常小的尺度上显著——通常在Ångström到纳米级别。原因很简单:电磁相互作用在真空中以光速传播,而材料中的响应是瞬时的局域响应。 这个假设在大多数日常场景下是对的。但它忽略了一个关键因素:当材料是极性材料时,情况可能完全不同。 在这项研究中,团队发现,在 …
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