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2023年,中国高校首篇Cell、Nature、Science出炉!
Cell
Nature
来自新加坡国立大学、中国科学技术大学、中国科学院大学等单位的研究人员报道了一种范德瓦尔斯晶体,二氯化铌(NbOCl2),其特征是层间电子耦合消失,体形式的单层状激子行为,以及比单层WS2高三个数量级的可扩展二次谐波产生强度。值得注意的是,强的二阶非线性使得能够通过自发参数下转换(SPDC)过程在薄至约46 纳米。
据了解,这是首个在二维层状材料中明确显示的SPDC源,也是有史以来最薄的SPDC来源。这项工作为开发基于范德华材料的超紧凑片上SPDC源以及经典和量子光学技术中的高性能光子调制器开辟了一条道路。相关成果以题为Ultrathin quantum light source with van der Waals NbOCl2 crystal 发表在Nature。
论文地址:
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05393-7
同日,来自浙江大学等单位的研究人员发现,为了减轻未来农田的氮污染,可以实施创新政策,如氮信贷系统(NCS),以选择、激励并在必要时补贴这些措施的采用。相关成果以题为Cost-effective mitigation of nitrogen pollution from global croplands发表在Nature。
研究人员综合了全球1521次实地观察,并确定了11项关键措施,这些措施可以将农田对空气和水的氮损失减少30-70%,同时分别提高作物产量和氮利用效率(NUE)10-30%和10-80%。总的来说,对全球农田采取这套措施将使17 ± 3. Tg(10^12 g) 增加作物氮(增加20%),22 ± 4. Tg减少氮肥用量(减少21%)和26 ± 5. 在考虑的基准年2015年,减少对环境的氮污染(减少32%)。这些变化可能会带来476 ± 123 十亿 美元(USD)用于粮食供应、人类健康、生态系统和气候,净缓解成本仅为19 ± 5 十亿 美元,其中15 ± 4 十亿 美元化肥节约抵消了总缓解成本的44%。
论文地址:https://www.nature.com/articles/s41586-022-05481-8
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Science
1月5日,Science在线发表了上海交通大学史冬波特别副研究员在关于顶尖科学家招募和培养方面的最新成果“Has China’s Young Thousand Talents program been successful in recruiting and nurturing top-caliber scientists?”。
其中,上海交通大学为第一通讯单位,共同通讯作者为香港大学Yanbo Wang,合作单位还包括清华大学,本文第一作者为史冬波特别副研究员。
研究表明,得益于中国良好的科研环境和更好的研究资金投入,回到国内的青年学者在诸多方面优于海外同行。同时,作者还研究了中国的人才计划,并评估了其在招募科学家和培养海归科学家方面的有效性。本研究结果还指出,需要进行政策调整,为年轻科学家提供更多支持。据记录,研究资助的份额已经下降,许多有才华的年轻科学家无法获得一个稳定的支持。
论文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq1218
值得一提的是,1月6日,北京大学常林研究员课题组和澳大利亚皇家墨尔本理工大学Andreas Boes教授课题组合作对LN作为一种光学材料的历史、其不同的光子平台、工程概念、光谱覆盖率和基本应用进行了高水平的回顾,然后对LN的未来进行了展望。相关论文以“Lithium niobate photonics: Unlocking the electromagnetic spectrum”为题发表在国际顶级期刊《Science》上。
论文地址:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj4396
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监制:caicai
编辑:神仙鱼
校对:Pudding
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