00:00 / 08:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 01:17
连播
清屏
智能
倍速
点赞9
00:00 / 02:51
连播
清屏
智能
倍速
点赞1
00:00 / 01:05
连播
清屏
智能
倍速
点赞288
00:00 / 01:10
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
00:00 / 02:26
连播
清屏
智能
倍速
点赞42
量子隧穿(Quantum Tunneling)简单说:微观粒子(电子、质子等)能穿过经典物理认为“穿不过”的能量壁垒——就像粒子会“穿墙术” 。 这是因为量子世界里粒子不是小球,而是概率波:有一定概率直接“渗”过势垒,不需要足够能量“翻过去” 。 1. 2025诺贝尔物理学奖:宏观量子隧穿 获奖者:John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis 成就:在超导电路(约瑟夫森结)中,让数十亿电子成对同步,在宏观可见的电路上实现可控的量子隧穿与能量量子化。 意义:量子效应不再只限于原子,可在人造宏观系统里稳定出现、操控。直接奠定超导量子计算机的物理基础。 2. 首次看清隧穿过程:势垒内再碰撞 韩国、德国团队:首次观测到电子隧穿时在势垒内部就跟原子核再碰撞 。 颠覆旧认知:以前以为电子只在穿过后才相互作用 。 影响:更精准理解隧穿动力学,用于半导体、超快激光、量子计算机设计 。 3. 电子隧穿传热:解决芯片“热瓶颈”(2026.1) 清华团队:发现电子隧穿穿过绝缘层时,同时高效传热。 违反经典魏德曼·弗朗兹定律 应用:3nm以下先进芯片散热难题,不用改材料结构,靠电学条件就能提升散热。 4. 单分子质子隧穿 室温下在单分子电催化反应中,直接定量观测质子隧穿。 意义:理解氢能、燃料电池、酶催化的量子机制。 5. 隧穿让光学显微镜看到原子 德国:利用针尖-样品间的电子隧穿电流,把红外光学显微镜推到0.1纳米(埃米级),看清单个原子。 总结 ) 量子隧穿从理论奇观,变成今天可观测、可控制、可工程化的核心技术:支撑量子计算机、先进芯片、精密测量、新能源催化等下一代科技。
00:00 / 00:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞49