主要观点总结
该文章涵盖了多个科学领域的研究进展,包括凝聚态物理学、宇宙学、医学、材料科学、生物学等。文章介绍了塑性冰、宇宙自转、心脏移植手术、锂电池正极材料和帕金森病干细胞治疗等方面的最新研究。
关键观点总结
关键观点1: 凝聚态物理学领域的塑性冰研究
首次观测到高温高压下冰的塑性状态,其中氢原子起到决定性作用,传统认知中的冰VII与新发现的塑性冰VII的差异。
关键观点2: 宇宙学领域的宇宙自转理论
引入自转维度解决哈勃常数危机的理论,宇宙以极慢速度旋转可能对时空结构产生的影响。
关键观点3: 医学领域的心脏移植手术进展
全球首例零缺血时间跳动心脏移植手术的成功完成,以及其对心脏移植领域的影响。
关键观点4: 材料科学领域的锂电池正极材料研究
富锂锰基正极材料的受热收缩特性及其与电池工作机制的联系,如何利用这一特性改善电池性能的新方法。
关键观点5: 生物学领域的帕金森病干细胞治疗
异体干细胞治疗帕金森病的临床试验结果,展示出该疗法的安全性及潜在有效性。
文章预览
这一条将环球科学 设为星标 周一至周五 第一时间掌握 最新鲜的全球科技资讯 · 凝聚态物理学 · 首次观测到“塑性冰” 在高温和高压下,冰具有多种奇异的相态,而其中的氢原子起到决定性作用,它们的位置和动态决定了这些相态的基本性质。传统认知中,冰VII是水在2.1GPa压力下形成的立方晶体,分子完全固定。但2010年理论预测指出,在更高温度压力下可能存在分子可旋转的"塑性"冰相。近日,一篇发表在 《自然》 ( Nature )的论文观测到了 冰VII的奇特变体——塑性冰VII (plastic ice VII)。 塑性冰VII中的分子像士兵般整齐列队形成晶体,却保留着液态水般的旋转自由度。研究团队利用准弹性中子散射技术(QENS),在3.5GPa压力、380K温度条件下,捕捉到分子旋转的关键证据。实验数据显示,此时冰VII晶体中的水分子每纳秒完成一次90度跳跃旋转
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