科技周报:北京大学成功实现具有纠缠修复能力的多芯片高维量子网络
时间:2023-07-25 00:00:00来自:国泰君安字号:T  T

摘要

北京大学成功实现具有纠缠修复能力的多芯片高维量子网络。北京大学物理学院现代光学研究所王剑威和龚旗煌团队与浙江大学戴道锌团队等合作研究,通过研发片上多维混合复用量子调控技术,并采用互补金属氧化物半导体制造技术自主研制出可大规模制造且具有晶圆级高一致性的硅基集成光量子器件与芯片,从而构建出了多芯片高维量子网络。同时,该研究团队还提出和发展了一种高维量子纠缠自修复方法,可快速恢复在复杂介质中传输时已退化的高维纠缠,最终实现了多个光量子芯片间的高维量子纠缠相干分发功能。相关研究成果发表于《Science》期刊。

广州健康院等在开关型CAR-T研发中获进展。中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏团队、徐州医科大学徐开林团队,联合广州实验室JeanPaulThiery团队,基于CD64可结合抗体Fc片段的特性设计出可以利用抗体进行肿瘤相关抗原重定向的开关型CAR-T细胞(CFR64T)。在体内外实验中,CFR64T细胞展现出优于传统CAR-T细胞的抗耗竭能力以及抗肿瘤持续性。在小鼠模型中,CFR64T细胞的记忆样T细胞比例显著提高。进一步的研究揭示,CFR64T细胞所形成的免疫突触较传统CART细胞更小,能更温和地激活T细胞,同时CFR64T细胞对抗原刺激表现出更为健康的线粒体状态。

相关研究成果发表于《CellReports》期刊。

西安交通大学连续纤维复合材料4D打印取得新进展。西安交通大学科研团队利用液晶弹性体的可逆热致伸缩变形能力,结合连续纤维材料的优异力学性能,提出一种基于连续纤维增强液晶弹性体的直写4D打印方法,液晶弹性体复合材料内部嵌入的连续纤维起到了显著增强力学性能以及实现弯曲变形效果的作用。利用这一工艺,可以制备具有承载能力及变形能力的复合材料桁架结构,解决传统4D打印结构力学承载性能差的难题。相关研究成果发表于《NatureCommunications》期刊。

大连化学物理研究所系统探究影响柔性钙钛矿太阳能电池机械性能的关键。中国科学院大连化学物理研究所杨栋和刘生忠团队通过对柔性钙钛矿太阳能电池最新研究进展和实际应用的总结分析,证明了提升电池机械性和环境稳定性的重要途径在于选择合适的柔性衬底、载流子传输层以及柔性电极。同时,团队进一步对添加剂工程、界面修饰工程、新型功能层材料等进行了讨论,证实了这些因素是改善柔性钙钛矿太阳能电池性能的关键因素。相关研究成果发表于《AngewandteChemie》期刊。

上海高研院在有机液体储氢方面取得进展。中国科学院上海高等研究院陈新庆团队在温和条件下有机液体储氢方面取得进展。该团队报道了一种Rh单原子与Co纳米颗粒(NP)结合的Rh1Co催化剂,同时促进了NEC(N-乙基咔唑)加氢和12H-NEC的脱氢,并实现了可逆氢吸收和释放的多个循环。

该催化剂可在90℃的相对温和条件下将NEC完全加氢。此外,该研究开发了二维—氢氧化镁纳米片负载Pd催化剂,在金属负载量仅为0.5wt%的情况下,12H-NEC的转化率达100%,脱氢量达5.72wt%,近乎达到其理论储氢值。相关研究成果发表于《AppliedCatalysisB:Environmental》期刊。

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