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质子


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质子是氢原子核的核心,也是构成物质世界的基础,但它的精确大小一直是个飘忽不定的谜团。
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分类

迁移

(f)晶格氧位点示意图与关键缺陷、质子迁移能垒对比。
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2、电子结构优化同步改善氧缺陷形成和质子相关过程:DFT表明,更有利的Fe-O电子结构降低了氧空位形成、水合相关质子引入以及质子迁移的能量代价,同时降低ORR中间体相关反应步骤的自由能变化。
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质子平衡时间仅需150s(LSMO需1500s),质子迁移能力提升一个数量级。
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相关

这些结果表明,Fe基电子结构调控不仅影响材料的电子输运,而且能够进一步作用于氧和质子相关的多种传输过程。
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半径之谜

直到2026年4月,两篇分别发表在Nature和PhysicalReviewLetters上的研究论文才终于为这场“质子半径之谜”盖棺定论。
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质子半径之谜的终结,不仅标志着一个争议的落幕,更确立了标准模型在当前物理学研究中难以撼动的稳固地位。
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半径

长期以来,科学界公认的质子半径是0.876飞米(1飞米等于10的负15次方米)。
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这次实验的结果非常明确:质子的半径确实在0.84飞米左右。
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内部

因为更重,缪子的轨道比电子小得多,这意味着它进入质子内部的概率比电子高出1000万倍。
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这种极近的距离让缪子对质子内部结构极其敏感。
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效果

2、电子结构优化同步改善氧缺陷形成和质子相关过程:DFT表明,更有利的Fe-O电子结构降低了氧空位形成、水合相关质子引入以及质子迁移的能量代价,同时降低ORR中间体相关反应步骤的自由能变化。
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