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Physics World's Top 10 Scientific Breakthroughs of 2025 Announced

《物理世界》2025年度十大科学突破揭晓

科技日报 xinhua
This article reports on the 'Physics World' magazine's annual list of the top ten scientific breakthroughs for 2025, covering achievements in fields such as two-dimensional materials, planetary science, and quantum physics, including a notable entry from a Chinese Academy of Sciences team.
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英国《物理世界》杂志12月12日公布了其评选的2025年度十大科学突破榜单,研究成果覆盖天文学、反物质、原子分子物理等多个领域。编辑团队基于三项核心标准:对知识与理解的显著贡献、对科学进步或实际应用具重要价值,以及对读者的普遍吸引力,从2025年报道的所有科学发现中评选出了这十项突破。其中,中国科学院团队在二维材料领域的重大进展——研制出首例二维金属材料入选。<br> 中国科学家研制的二维金属材料之一——单层二硫化钼封装的二维金属铋。图片来源:科学网<br> 以下是本年度十大突破(排名不分先后)。<br> 首例二维金属材料制备成功<br> 中国科学院团队突破传统认知,首次制备出单原子层超薄金属,厚度仅为头发丝直径的二十万分之一。团队通过将金属熔化并利用单层二硫化钼作为范德华压砧挤压,成功实现原子极限厚度下各种二维金属的普适制备。该成果被视为二维材料领域的重大进展,为研究二维金属的独特物理性质及相关应用打开大门。<br> 小行星样本揭示生命起源线索<br> 一个国际研究团队在近地小行星“贝努”的返回样本中,发现了盐、氨、糖、富氮/氧有机物以及超新星尘埃痕迹。这些由美国国家航空航天局(NASA)的OSIRIS-REx探测器于2020年采集的样本,其复杂的化学成分支持了小行星撞击可能为早期地球带来生命形成所需原材料的假说。该研究不仅深化了我们对生命起源的理解,也揭示了太阳系天体的形成机制。<br> 分子超流现象首获观测<br> 包括加拿大不列颠哥伦比亚大学在内的联合团队首次在分子氢中观测到超流性。克服了氢在超流温度下会凝固的难题,团队通过将氢分子簇束缚在氦液滴中并嵌入甲烷分子作为探针,历时近20年,成功探测到超流转变。这一突破为探索量子与经典行为的边界开辟了新途径。<br> 空心光纤突破通信传输极限<br> 由英国南安普敦大学和微软AzureFiber组成的团队开发出新型空心光纤,其核心以空气替代传统玻璃,利用玻璃膜反射光波。测试表明,该光纤信号衰减比标准光纤减少35%,传输速度提升45%,有望减少长距离通信中放大器的需求,为更快速、环保的网络基础设施奠定基础。<br> 质子弧疗法用于临床治疗<br> 意大利特伦托质子治疗中心的团队率先完成质子弧疗法(PAT)的临床应用。该技术通过弧形路径多角度输送质子束,优化了肿瘤靶向剂量分布。在与传统扫描方案的对比验证后,团队成功对9名癌症患者实施了PAT治疗,标志着质子治疗技术进入新阶段。<br> 蛋白质量子比特实现活细胞磁传感<br> 美国芝加哥大学团队利用荧光蛋白开发出可在活细胞内合成的量子比特。这种直径3纳米的蛋白质具备类似钻石氮空位中心的光学与自旋特性,经基因改造后能在细菌中表达,并以8%的自旋对比度实现磁场传感,为细胞内原位磁共振测量提供了全新工具。<br> 反质子自旋获量子精密测量<br> 欧洲核子研究中心的BASE合作组首次实现对单个反质子的相干自旋操控。通过将反质子冷却并囚禁于电磁阱中,利用微波脉冲操控其自旋态,测量精度较此前提升16倍。这一突破为检验物质—反物质对称性提供了前所未有的精度,可能揭示标准模型之外的新物理。<br> 智能手机网络构建地震预警系统<br> 美国加州大学伯克利分校与谷歌合作,利用全球安卓手机内置加速度计构建地震警报网络。2021—2024年测试期间,系统平均每月检测312次地震(震级1.9—7.8),并向受影响用户发送警报。该低成本方案有望弥补传统地震监测网络的覆盖空白,并助力灾后应急响应。<br> 系外气态巨行星首张天气图绘成<br> 德国哥廷根大学团队通过光谱分析系外行星WASP-127b的大气,绘制出首张系外行星天气图。研究发现该行星存在时速达3.3万公里的超音速风,极地与赤道温差超1000℃,大气中水蒸气的检测暗示可能存在特殊降雨过程,为系外行星气候研究树立新标杆。<br> 单原子显微成像更清晰<br> 包括美国马里兰大学在内的团队借助电子显微镜技术,以15皮米分辨率捕获二维材料二硒化钨中单个原子的清晰图像,分辨率达原子尺寸的十分之一。该技术首次直接观测到莫尔晶格中的集体振动(莫尔声子),为理解材料微观相互作用及设计新型量子材料提供关键手段。(记者 张梦然)
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scientific research technology innovation materials science
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Publisher 科技日报
Site xinhua
Date 2025-12-15
Category report
Policy Area 科技创新
CMS Category 媒体报道
Keywords 团队,二维,材料,金属,突破