科學家們一直通過捕獲離子和原子等其他系統來實現量子比特在遠距離的糾纏,而現在鉆石也成為他們的首選對象。荷蘭與加拿大的科學家已經讓兩塊相距3米遠的鉆石內的信息發生糾纏。這樣,測量一個量子比特的狀態立刻會讓另一個量子比特的狀態固定下來,為實現遠距離量子信息交換奠定了基礎,或者說,未來的量子互聯網將有望由鉆石晶體構成。

蒼蠅實際上是世界頂尖飛行高手,但科學家并不清楚其中的奧妙,其高超的飛行技藝也一直難以在實驗室中復制。5月2日,美國哈佛大學研究人員歷時十多年研制出世界上第一款機器蒼蠅。其推進、驅動、制造方法以及電源供應均以非傳統的方式進行,而機器蒼蠅也將廣泛用于環境監測、搜救以及農業生產等領域。
近日,美國西北大學材料科學與工程學院研究人員使用含有微小石墨烯薄片油墨,以噴墨打印模式,打印出導電性能提高250倍、折疊時電導率僅有輕微下降的柔性電極。這意味著未來有可能生產出低廉、大幅可折疊且精美細致的電子設備。
利用特殊的超介質材料讓光線、聲音繞過物體傳播,能達到隱形、隱身的效果。最近,德國卡爾斯魯厄理工學院研究人員成功演示了超材料同樣也能影響熱的傳導。他們的“隱熱”衣能讓熱力“彎曲”似的繞過中央的隱藏區而傳導。