科普文章

IOP出版社联手松山湖材料实验室推出全新开放获取期刊——Materials Futures

28 Apr 2026

物理世界|被遗忘的计算物理学先驱者

《物理世界》(Physics World)是世界领先的物理杂志,并以月刊的形式发送给英国物理学会(IOP)的所有成员。《物理世界》的每一期都涵盖了世界各地科学家都关注的时事新闻和关键问题,包括著名物理学家和科学作家的专题文章、综合新闻和分析,以及精辟的观点文章。我们将不定期精选出其中的优秀文章,供大家阅读。希望您喜欢阅读本期文章! 文章介绍 被遗忘的计算物理学先驱者中国科学院国家天文台 苟利军 编译自Iulia Georgescu. Physics World,2026,(1):36 本文选自《物理》2026年第2期   当我们回顾计算机发展的早期阶段时,一些熟悉的名字会浮现出来,其中包括冯·诺依曼(John von Neumann)、梅特罗波利斯(Nicholas Metropolis)和费曼(Richard Feynman)。但他们并非孤独的先驱者——他们是一个更庞大群体的一部分。这个群体先使用机械计算机,随后使用电子计算机,完成了此前从未实现的计算。 这些人(其中包括许多女性)是最早的科学程序员和计算科学家。她们精通早期计算设备复杂而繁琐的操作,往往拥有数学或科学领域的学位,是科研工作中不可或缺的一部分。然而,她们所做出的基础性贡献,却大多被遗忘了。 这种被忽视,部分原因在于她们的性别。那是一个性别歧视盛行的年代,女性在结婚后被解雇几乎成了常态。然而,还有一个同样重要、却经常被忽略的因素,即便在今天的科学界也不例外——技术岗位上的从业者仍然得不到应有的重视与认可,尽管正是她们让科研顺利进行。   被忽视的身影。MANIAC是一台可编程计算机,于1952年至1958年间在美国的洛斯阿拉莫斯建造并投入使用。负责运行的是一支由科学家、数学家和工程师组成的大型团队。然而,在关于这一重要项目的记录中,后两类人——其中许多人是女性——却往往被忽略。   人类计算员与机械计算机 最初,“computer”指的是人,是用手工或借助机械计算器来完成计算的人。据信,世界上第一个计算实验室于1937年建立于美国的哥伦比亚大学。但直到第二次世界大战,计算需求才真正爆发。这源于火炮弹道计算、新技术研发以及密码破译的迫切需要。 人类计算机。“computer”这一术语最初指的是用手工进行计算的人。图中,Kay McNulty、Alyse Snyder和Sis Stump正在宾夕法尼亚大学摩尔电气工程学院地下室操作微分分析机,时间约为1942年至1945年。   在美国,曼哈顿计划(1943年成立)期间的原子弹研发,需要巨大的计算工作量。因此,新墨西哥州的研究基地很快就组建了一支手工计算小组。该小组隶属于理论部,称为T-5小组,最初大约有20人。成员中大多数是女性,其中包括其他科研人员的配偶。她们之中有数学家Mary Frankel,她的丈夫是物理学家Stan Frankel;还有数学家Augusta “Mici” Teller,其丈夫是被称为“氢弹之父”的泰勒(Edward Teller):以及Jean Bacher,她的丈夫是物理学家Robert Bacher。 随着战争的持续,T-5小组不断扩充,新成员包括来自附近城镇的平民,以及美国女子陆军部队的成员。工作人员昼夜不停地工作,每四小时轮班一次,依靠印刷好的数学表和桌面计算器完成计算。但即便如此,仍然无法满足原子弹研发对计算的巨大需求。1944年初春,IBM穿孔卡片机被引入用以补充人力计算的不足。这些机器效率极高,很快便被用于所有大型计算任务,它们全天24小时运转,分三班进行。 计算小组继续壮大,新加入的成员中包括Naomi Livesay和Eleonor Ewing。Livesay拥有数学高等学位,并接受过IBM电动计算机的操作与编程培训,因此成为T-5部门的理想人选。随后,她又招募了Ewing,Ewing同样是数学家,这两位年轻女性负责全天候监管IBM计算机的运行。 T-5小组这种紧张而高强度的工作节奏,一直持续到1945年9月战争结束。原子弹的研制需要极其庞大的计算工作量,而正是通过人工计算与穿孔卡片计算,这一切才得以实现。   电子计算机 二战结束后不久,第一台完全电子化、通用的计算机——电子数值积分计算机(ENIAC)——在宾夕法尼亚大学投入运行。该项目历时两年完成,由物理学家John Mauchly和电气工程师J. Presper Eckert领导。这台机器的运行与编程工作由6位女性承担。 世界第一。ENIAC是世界上第一台可编程的、电子化的、通用数字计算机。它于1945年在美国陆军弹道研究实验室建成,1946年迁至宾夕法尼亚大学。最初负责其编程与操作的6人团队全部为女性,其中包括Betty Jean Jennings(照片左)和Frances Bilas(照片右)。图中她们正在为1946年2月的演示日做准备。   博学多才的学者冯·诺依曼也参与其中。当时,他正在为1947年于美国新墨西哥州成立的洛斯阿拉莫斯实验室寻找更强的计算能力。事实上,尽管ENIAC最初是为解决弹道轨迹问题而设计的,但它运行的第一个计算任务却是“洛斯阿拉莫斯问题”。这是一项由泰勒团队提出的热核可行性计算,用于研究氢弹。 与曼哈顿计划类似,ENIAC项目中也有多对夫妻档共同工作。其中最著名的是冯·诺依曼及其妻子Klara Dán von...

27 Apr 2026

JPhysA编辑优选:大型有限尺寸晶格中边缘态的解析估计

本篇研究来自华中科技大学数学中心徐海涛课题组。本研究引入了一个创新的解析框架,利用双原子链模型定量表征了边缘态(Edge States)对晶格尺寸和边界条件的依赖关系。研究重点如下: 通过渐近估计,精确量化了有限尺寸和边界对称性破缺导致的“体边对应关系”(bulk-boundary correspondence)的偏差。 揭示了带隙边缘附近本征频率的特殊分布模式。 结果不仅适用于一维线性晶格,还可广泛推广至非线性链及二维等更复杂的高维晶格系统。 本研究弥合了在无限大晶格中定义的理想拓扑不变量与它们在有限尺寸晶格系统中实际频谱表现之间的理论空白。 文章介绍 Analytical estimations of edge states and extended states in large finite-size latticesHuajie Song(宋华杰) and Haitao Xu(徐海涛) 通讯作者: 徐海涛,华中科技大学数学中心   研究背景: 拓扑材料作为近年来凝聚态物理、光电器件、声学与机械系统等领域最活跃的研究对象之一,其标志性特征是“体边对应关系”,即系统边界处边缘模式的存在性与体能带的拓扑不变量在理论上相联系。 然而,在数值实验和实际应用中,晶格必定是有限尺寸的。现有的理论大多假设晶格是无限大或具有周期性边界条件的,这与具有非循环边界的实际有限晶格存在根本区别。 对于实际存在的有限晶格,究竟需要多大的尺寸才能使“体边对应关系”真正生效? 晶格尺寸与边界引起的局域化长度之间的竞争如何决定边缘模式的存在?目前在理论上仍不明确,需要进一步的解析刻画。此外,在非线性有限晶格中,频率脱离频谱带(或能带)的局域态的出现机制也是一个亟待仔细解释的典型场景,相关理论理解仍显不足。   研究内容: 本研究以声学双原子链为基础模型,通过引入大尺寸极限,进行了全离散渐近分析和讨论。 研究证明,只要边界刚度不过度破坏晶格的潜在对称性,并且系统尺寸超过边缘态的局域长度,体边对应关系就依然稳健。 图1:双原子链中边缘态数量对体拓扑和边界条件的依赖关系相图。 引入的解析框架精确定量了边缘态对晶格大小和边界刚度的相互依赖关系。 研究发现在能带边缘附近的本征频率遵循依赖于边界条件的特定分布模式。通过解析估计大尺寸线性晶格中的这些线性本征态,研究进一步为非线性局域态(包括非线性边缘态和中部局域态)的出现提供了理论基础。结果揭示,线性扩展态可以通过非线性延续转化为新的非线性局域态。 图2:随非线性强度增加,线性本征态向非线性中部局域态 (a-b) 和边界局域态 (c-d) 的演化过程。 这项工作的创新之处在于,不仅确定了固定尺寸晶格下的临界边界条件,还反向确定了抵御边界干扰以支持稳健边缘态所需的最小晶格尺寸。该研究建立的严格一维线性结果展现出极强的普适性,可作为基础模块应用于多层链、二维晶格以及具有非线性相互作用的复杂拓扑系统中。 作者介绍 徐海涛  副研究员 华中科技大学 徐海涛,华中科技大学副研究员,从事应用数学研究。研究领域包括非线性动力系统和偏微分方程的分析、计算,及其在其他学科比如物理、材料、生物等领域的应用。具体关注方向还包括非线性波、格点系统、数值分析、拓扑材料、非线性光学等。相关研究成果发表于Physical Review系列、Phil. Trans. R. Soc. A、Physica...

27 Apr 2026

JPhysA特刊征稿|Focus on Quantum Rabi Models: After 90 Years and Into the Future

特刊详情 客座编辑 Murray Batchelor,澳大利亚国立大学 Daniel Braak,德国奥格斯堡大学 陈庆虎,浙江大学   主题范围 2026 marks the 90th anniversary of the introduction of the Rabi model. The Rabi model represents the most simple interaction between a two level atom and a light field. This fundamental model for matter-light interaction continues to inspire and underpin many developments in both mathematics and...

24 Apr 2026

英国物理学会与香港物理学会科学前沿年度研讨会:面向现实问题的量子物理

2026年5月12日,英国物理学会(Institute of Physics, IOP)与香港物理学会(Physical Society of Hong Kong, PSHK)将于香港城市大学(City University of Hong Kong, CityU)联合举办首届“科学前沿年度研讨会”,主题为“面向现实问题的量子物理”。本次活动旨在庆祝两地物理学界长期以来的紧密合作关系,并标志着双方战略合作进入新阶段。 双边系列讲座机制启动 本届活动将正式启动双边系列讲座,聚焦物理学领域重要议题。演讲地点每年在香港与英国及爱尔兰之间交替安排。这一机制的建立,将为两地物理学人才交流提供制度化保障,促进学术资源的长期共享。 会议主题:量子物理从理论走向应用 近年来,量子物理学已从描述原子尺度现象的理论框架,发展为具有广泛实际应用价值的技术体系。本次研讨会将系统探讨量子技术在计算、通信、材料科学及金融建模等领域的最新进展,切实回应”面向现实问题的量子物理”这一主题。 演讲嘉宾与学术阵容 本届会议计划邀请8位主讲嘉宾,其中4位来自英国及国际学术界,4位来自香港及内地高校,体现平等对话与深度交流的办会理念。 01 英国及国际代表团 Sir Keith Burnett  教授,CBE,FInstP 英国皇家学会院士,谢菲尔德大学前校长,英国物理学会会士   Mauro Paternostro 教授 英国贝尔法斯特女王大学;(Quantum Science and Technology)期刊主编   Tom Grinyer 英国物理学会 首席执行官   Dominic Hurley 英国物理学会 国际关系总监   David Gevaux 英国物理学会出版社(IOPP)  (Reports on Progress in Physics) Chief...

23 Apr 2026

清华大学物理系主任段文辉教授访谈:庆祝清华大学物理学百年校庆

近日清华大学物理系主任段文辉教授与《物理世界》的Michael Banks探讨了清华大学在百年校庆之际的未来规划。 >>点击此处链接,查看访谈详情。 访谈详情 问:您能跟我们谈谈您在物理学领域的职业生涯吗? 我的学术生涯始于1981年在清华大学攻读物理学,先后获得学士和硕士学位,并于1992年获得博士学位。之后,我在钢铁研究总院从事博士后研究,1994年回到清华大学物理系担任教职。   问:您一直都在中国学习和工作吗? 在清华大学期间,我曾两次出国进行研究访问,第一次是1996年至1999年在美国明尼苏达大学,第二次是2002年至2003年在美国加州大学伯克利分校。   问:您的研究重点是什么? 我的职业生涯一直致力于运用和发展理论计算方法,从原子和电子的微观层面理解、预测和设计材料的物理性质。我的工作是尝试使用“计算显微镜”来探究材料的基本性质,并为新材料的研发绘制蓝图。从基础理论到潜在应用的这段旅程充满挑战,但也极具意义。   问:您能举几个例子吗? 一方面是拓扑量子材料的理论研究。我们开展了理论工作,预测了二维系统中量子自旋霍尔效应的潜力,并探索了拓扑半金属等新型物质状态。另一方面是低维和人工微结构的物理学。我的研究团队长期致力于研究石墨烯和二维磁性材料等低维系统的电子结构、磁性和光学响应。最近,我们的团队在一种二维磁性材料中发现了一种新型的自旋手性驱动的非线性光学效应。   问:您的这项工作中是否使用了人工智能? 是的。我们近期的一个重要研究方向是开拓人工智能与计算材料科学的融合。我们正在开发与主流计算框架兼容的深度学习模型,以提高模拟复杂材料系统的效率,并加速新材料的发现。   问:清华大学在物理学研究的哪些领域较为活跃? 我们系拥有强大而全面的研究布局。我们的研究主要可概括为三个核心方向。首先是凝聚态物理,这历来是我们规模最大、最突出的研究领域之一。该领域的研究涵盖了从基础量子现象到未来技术材料设计等各个方面。 在实验方面,我们的研究领域包括拓扑量子材料、高温超导、二维系统和新型磁性现象。清华大学近期发现的量子反常霍尔效应就是一个例子。包括我们团队在内的理论研究人员则致力于利用第一性原理计算和模型分析来预测新的量子态并理解复杂的电子行为。 一个更加多元化的国际社会能够带来重要的视角,挑战既有假设,激发创新,并将我们的集体工作提升到全球标准。   问:另外两个领域的情况如何? 第二个领域是原子、分子和光学物理。主要研究方向包括用于复杂多体问题量子模拟的超冷原子、量子光学、量子通信和精密测量科学。该领域的研究工作通常提供物理平台和技术,从而推动量子信息科学的发展。 另一个研究领域是核物理和粒子物理:在粒子物理方面,我们的教职员工和学生参与了大型强子对撞机等重要的国际合作项目。除了这些核心方向外,我们的研究还侧重于天体物理与宇宙学、生物物理学等领域的项目。新兴的量子信息科学领域也几乎将所有这些领域联系起来,使其成为我们当前研究环境的一个显著特征。   问:清华大学在物理学的哪些领域可以加大投入? 一是将人工智能和机器学习与基础物理研究相结合。在我所在的计算材料科学领域,我们已经在利用人工智能加速新的量子材料的发现,并以前所未有的速度预测其复杂性质。这种方法应该在整个系内推广和深化——从利用人工智能分析粒子对撞机和引力波探测器的数据,到开发用于量子多体问题和天体物理模拟的新算法。   问:还有其他领域吗? 我们还必须加大力度研发和应用量子技术。我们在量子信息、量子光学和量子材料领域已经拥有优秀的研究团队,下一步是将这些优势结合起来,用于构建功能性量子系统。   问:清华大学与哪些主要的国际机构开展合作? 在国际上,我们的研究人员参与了多个“大科学”项目,例如用于直接探测暗物质的XENON国际合作项目、欧洲核子研究中心的ATLAS、CMS和FASER等粒子物理实验,以及引力波天文学领域的LIGO合作项目。   问:在国内有哪些合作? 在国内,我们与中国科学院物理研究所和北京量子信息研究院开展合作,尤其是在凝聚态物理和量子科学等领域。我们也重视与产业界的合作,一个显著的例子是我们与富士康的长期合作,我们系内成立了富士康纳米科技研究中心。   问:清华大学物理系有多少学生和教职工? 我们拥有一个超过900人的学术群体:85名教职员工、约100名教辅人员、420名研究生和320名本科生。   问:你们有多少外籍师生? 我们目前有4位外国教授,以及11名国际本科生和5名国际博士生——他们分别来自马来西亚、德国、白俄罗斯、俄罗斯和伊朗。   问:您希望看到这些数字增长吗? 是的,但我更强调质的提升而非量的增加。一个更加多元化的国际社群能够带来重要的视角,挑战既有假设,激发创新,并将我们的集体工作提升到全球标准。我们正努力营造一个更加友好和支持性的环境——通过专门讨论国际化问题、促进研究合作以及举办全球性会议。 我希望人们记住的不仅是我们的发现,更是我们搭建起解决重大问题的关键研究“桥梁”。   问:为什么清华大学是一个有吸引力的工作场所? 清华大学的魅力不在于任何单一特质,而在于其独特的科研创新生态系统。首先,清华大学在科学和工程领域实力雄厚,为跨学科研究提供了天然的孵化器。我自身的研究,尤其是在将先进计算方法与材料发现相结合方面的研究,得益于与相关领域顶尖专家的合作,取得了显著进展。 其次,是学术自由与责任的平衡。大学提供充分的学术自由和长期支持,使研究人员能够探索高风险的基础性问题,而不必仅仅受限于短期成果。与这种自由相伴的是强烈的责任感,即为国家和全球科学事业做出贡献,这种精神深深植根于清华的传统之中。 第三,是学生的素质。能够与一些最有才华、最有干劲的中国青年才俊交流,或许是我最大的荣幸。他们的好奇心、严谨的治学态度和新颖的视角不断挑战和启发着我的思考。指导他们从有前途的本科生成长为独立的研究人员,是我们在此构建的科学传承的核心组成部分。  ...

22 Apr 2026

AI for Science期刊第二卷第一期文章出版

AI for Science期刊聚焦人工智能与材料科学、化学及计算建模交叉领域的高影响力研究。   得益于与中国科学院东莞材料科学与技术研究所的合作支持,期刊目前实行钻石开放获取模式,所有发表费用均已覆盖。 读者:可即时、免费获取全部前沿研究成果; 作者:可免费发表研究文章。   本期内容包括: 利用机器学习加速拉曼计算,用于研究固态电解质中的快速离子传导; 基于MOSES框架的本体驱动多智能体化学知识推理; 数据驱动的金属玻璃设计,实现实验与理论的更紧密结合; 以及更多精彩内容……   >>欢迎点击此处链接,阅读完整内容。 亮点文章 Letter Revealing fast ionic conduction in solid electrolytes through machine learning accelerated Raman calculations Manuel Grumet, Takeru Miyagawa, Olivier Pittet, Paolo Pegolo, Karin S Thalmann, Waldemar Kaiser and David A Egger Focus Issue on Machine Learning Potentials and Mapping...

22 Apr 2026

Artificial Intelligence in Adaptive Radiation Therapy电子书出版

IOP出版社Artificial Intelligence in Adaptive Radiation Therapy电子书于近日出版。本书的作者为美国哈佛医学院的Yi Wang助理教授和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的X. Sharon Qi教授。 作者介绍 Yi Wang  助理教授 美国哈佛医学院 Dr Yi Wang is a medical physicist from the Department of Radiation Oncology at Massachusetts General Hospital (MGH) and an Assistant Professor of Radiation Oncology at Harvard Medical School (HMS) in Boston, MA, USA. He earned his BEng in Automation from...

21 Apr 2026

JOPT编辑优选:连续域准束缚态赋能超表面非线性光学:从物理机制到前沿应用

本篇研究来自粤港澳大湾区量子科学中心刘卓俊和中山大学刘进课题组。连续域准束缚态通过同时提供高品质因子共振与强局域场,为超表面非线性光学带来了新的增强机制。本文系统梳理了不对称超表面中连续域准束缚态的形成原理、结构设计与材料实现,归纳了其在二次和三次谐波生成、高次谐波、非线性手性效应及参量过程中的代表性进展,展示了连续域准束缚态超表面在高效片上频率转换、结构光调控与量子光源等方向的应用潜力。 文章介绍 Quasi-bound states in the continuum for nonlinear applications in asymmetry metasurfaces Wei Wu(吴溦), Zhuojun Liu(刘卓俊), Guixin Qiu(邱贵鑫), Bo Chen(陈波) and Jin Liu(刘进) 通讯作者: 刘卓俊,粤港澳大湾区量子科学中心 刘进,中山大学   研究背景: 非线性光学在频率转换、光信息处理和量子光学中具有重要意义,但如何在紧凑器件中同时实现强场约束、高转换效率与灵活功能调控,仍是纳米光子学面临的核心问题。超表面为操控光场振幅、相位和偏振提供了新平台,但传统非线性超表面常受限于共振品质因子不足和光物质相互作用弱。近年来,基于对称性破缺引入的准连续域束缚态因兼具高品质因子共振和强局域场增强,成为提升超表面非线性响应的重要机制。围绕这一方向,研究已拓展至谐波产生、手性非线性、高次谐波和参量过程等多个领域。本文旨在系统梳理连续域准束缚态不对称超表面的设计原理、关键进展及应用前景。   研究内容: 本综述文章围绕不对称超表面中准连续域束缚态(准BIC)的非线性应用展开系统综述,重点讨论了准BIC的形成机制、结构设计方法、材料平台选择及其在典型非线性光学过程中的应用进展。文章指出,理想BIC由于与外界辐射通道完全解耦而难以直接激发,而通过引入适当的对称性破缺,可以将其转化为既能与外场耦合、又保留超高品质因子特性的准BIC模式。该机制能够显著抑制辐射损耗并强化局域光场,从而大幅提升光与物质之间的相互作用效率,为非线性增强提供关键基础。 在此基础上,文章总结了准BIC超表面在多个非线性方向上的代表性研究进展,包括二次谐波产生、三次谐波产生、高次谐波产生、非线性手性效应以及自发参量下转换等。通过合理设计结构单元的几何参数、对称性破缺方式和材料组合,可以在纳米尺度上精确调控模式分布、辐射耦合和共振特性,从而实现高效、可控的非线性频率转换。特别是,将不对称超表面与高非线性材料,例如二维材料等相结合,为进一步突破传统平台中的效率瓶颈提供了新的方案。 本文的创新性和重要性在于,它并非局限于单一材料或单一非线性过程,而是从物理机制、器件设计到应用场景三个层面,对准BIC增强非线性光学这一方向进行了系统梳理。文章揭示了高品质因子共振、局域场增强与结构对称性工程之间的内在联系,明确了该领域从基础机理研究走向高性能器件实现的发展脉络。相关进展表明,准BIC不对称超表面有望在片上频率转换、低功耗非线性调控、结构光生成和集成量子光源等方面发挥重要作用,为下一代非线性纳米光子器件的发展开辟新路径。 作者介绍 刘卓俊  副研究员 粤港澳大湾区(广东)量子科学中心 刘卓俊,粤港澳大湾区(广东)量子科学中心副研究员,所在功能量子芯片与技术研究部,长期从事高性能腔增强量子光源等研究。在Physical Review Letters、Science Advances、Nano Letters、ACS Photonics等发表系列成果,相关论文为高被引论文,单篇谷歌学术累计引用近千次。   刘进  教授 中山大学 刘进,中山大学物理学院教授,国家海外高层次青年人才、教育部重大人才工程特聘教授,长期从事微纳光学与集成量子光学研究,在Nature、Nature Photonics、Nature Physics、Nature Nanotechnology等国际重要学术期刊上发表系列成果,其研究成果曾入选“中国光学十大进展”“中国高等学校十大科技进展”和“中国半导体十大研究进展”等。目前主持科技部重点研发课题、国家自然科学基金重点项目等,并担任Light: Science &...

20 Apr 2026

欢迎武汉科技大学袁锐副教授新任Measurement Science and Technology期刊编委

IOP出版社旗下期刊Measurement Science and Technology近日宣布武汉科技大学袁锐副教授加入该刊编委会,担任编委。我们在此表示热烈欢迎! 编委介绍 袁锐  副教授 武汉科技大学 袁锐,武汉科技大学机械工程学院副教授、硕士生导师,冶金装备及其控制教育部重点实验室副主任,美国罗德岛大学访问学者,湖北省“楚天英才计划”楚天学者,武汉科技大学“香涛青年百人”。从事高端装备动力学与智能诊断运维研究。担任SCI期刊Journal of Intelligent Manufacturing、IEEE Sensors Journal、Measurement and Control副主编,Measurement Science and Technology编委,Smart Materials and Structures客座编辑。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、湖北省自然科学基金青年项目/联合基金重点项目等项目10余项。以第一/通讯作者在Mechanical Systems and Signal Processing、Advanced Engineering Informatics、Expert Systems with Applications、IEEE Transactions on Reliability等期刊发表SCI论文40余篇,包括ESI、IOP高被引论文4篇,谷歌学术被引2100余次。获湖北省自然科学奖三等奖、湖北省教学成果奖一等奖/二等奖、中国冶金教育学会优秀博士学位论文奖、英国物理学会中国高被引论文奖。 期刊介绍 Measurement Science and Technology 2024年影响因子:3.4  Citescore:4.4 Measurement Science and Technology (MST)涵盖整个测量科学和传感器技术的理论、实践和应用,包括:精密测量和计量学;传感器和传感器系统;光学和激光技术;流体;成像;光谱学;材料和材料加工;生物、医学和生命科学;环境和大气;新型仪器系统和组件。MST还出版专题综述和特刊。

17 Apr 2026

Environmental Research Series期刊亮点文章——ERL&EREN&ERCL&ERE

本期精选文章来自Environmental Research Letters (ERL)、Environmental Research: Energy (EREN)、Environmental Research: Climate(ERCL)及Environmental Research: Ecology(ERE),聚焦野火烟雾对社会行为的影响、天然氢能源的系统潜力、造林与生物多样性的权衡、海洋塑料污染治理中的可视化决策支持,以及野火导致的人群迁移与社会不平等等议题。 >>点击“阅读原文”,订阅环境领域最新资讯。 精选文章 Wildfire smoke increases assaults: evidence from Seattle Lion Kircheis This study provides the first direct causal estimate linking wildfire smoke exposure to increased assault rates, using eleven years of daily data alongside high-resolution smoke measurements in Seattle. The findings contribute to a...

17 Apr 2026

欢迎澳门大学许冠南副教授新任Nanotechnology期刊编委

IOP出版社旗下期刊Nanotechnology近日宣布澳门大学许冠南副教授加入该刊编委会,担任编委。我们在此表示热烈欢迎! 编委介绍 许冠南  副教授 澳门大学 许冠南,澳门大学应用物理与材料工程研究院副教授。2009年获香港大学电子与电气工程博士学位,并于美国新泽西州立大学Rutgers先进材料、器件与纳米技术研究所从事博士后研究。曾任韩国釜山大学材料科学与工程学院助理教授及副教授。其研究聚焦于石墨烯与低维纳米材料在能源储存与转化中的应用,涵盖金属氧化物/硫化物复合材料、锂/钾离子电池、超级电容器及燃料电池电极材料等方向。已承担42项科研项目(含4项韩国国家研究基金会项目),累计研究经费超过290万美元。发表300余篇SCI论文与26篇综述,H-index为71,总引用超过16,700次,并拥有多项美国、PCT、韩国及中国专利。其代表性成果包括基于非晶金属磷化物/磷酸盐缓冲结构的高性能锂/钾离子电池电极材料,相关工作发表于Advanced Materials, Advanced Energy Materials与Advanced Functional Materials, 为提升钾离子电池的容量、稳定性与安全性提供了关键解决方案。现为英国皇家化学学会会士,并入选斯坦福/爱思唯尔全球前2%科学家名单。 期刊介绍 Nanotechnology 2024年影响因子:2.8  Citescore:6.2 Nanotechnology(NANO)创刊于1990年,是第一本纳米科研和技术领域的专业期刊。NANO发表纳米技术研究发展前沿的高水平研究论文及纳米研究进展的综述,主要集中在纳米能源、生物和医学、电子和光子、图案和纳米加工、传感和驱动、材料合成和材料性能等领域。

16 Apr 2026

Journal of Semiconductors期刊2025年度亮点文章

通过Journal of Semiconductors(JOS)期刊,深入了解半导体物理、材料、器件、电路等领域的最新研究进展。我们汇集了2025年发表的最具影响力论文,充分展示文章卓越的研究深度与广泛的学科覆盖。依托严格的出版规范与科研伦理标准,您可以放心获取高质量、可信赖的学术成果。 是否也希望在JOS期刊发表您的研究成果? JOS期刊为半导体物理、材料、器件、电路及相关技术领域的研究人员提供高水平展示平台,我们欢迎多种文章类型,如Research Highlights、Comments and Opinions、Views and News 以及 Editorials等。 JOS期刊致力于提升半导体研究成果在学术界的可见度与可获取性。   选择在JOS期刊发表,您将获得: 为您的论文找到最合适的发表平台:JOS期刊覆盖广泛研究方向,以下领域的成果均可获得充分展示: 半导体超晶格与微结构物理 半导体材料物理 新型半导体材料(包括量子点、量子线)的生长与表征 半导体器件物理 新型半导体器件 集成电路的CAD设计与制造 半导体器件新技术 半导体光电子器件与集成 半导体薄膜的生长、表征与应用 汇聚领域内最高质量的研究:依托严格的出版标准与科研伦理,确保您的研究与本领域最具影响力的成果同台呈现。 获得学术认可:JOS期刊通过多项奖项表彰研究人员的努力与卓越贡献,帮助您向学术界展示研究成果与影响力。 支持全球物理科研、教育与科普事业:IOP出版社是领先的学会出版社之一,其出版收益均回馈给英国物理学会(IOP),用于支持全球范围内的物理研究、教育与公众参与活动。您的论文将为学科的可持续发展贡献力量。   >>欢迎您点击此处链接,了解更多。 亮点文章 Research on heterojunction semiconductor photodetectors based on CsPbBr3 QDs/CsPbBrxI3–x QDsChenguang Shen et al 2025 J. Semicond.46 102801   Room-temperature electrically injected GaN-based photonic-crystal surface-emitting lasers Tong Xu et al 2025 J. Semicond.46 090501  ...