
近日,湖南大学党委宣传部(新闻办公室)岳麓书院助理教授侯兴隆在基层治理与代表机制研究上取得进展。研究成果以《陪审团与中世纪后期英国乡村社会治理》为题发表在历史学顶级学术期刊《历史研究》。该文以中世纪后期英国乡村社会为切入点,探讨陪审团在基层权力结构转型中的关键作用,揭示了乡村治理由“全体村民出席”的集会型参与,向“代表性参与”的制度化形态转变的历史进程。文章指出,随着社会经济的复杂化与王室司法权的扩张,传统村民大会或...

以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)和金刚石为代表的第三/四代半导体具有高热导率、宽禁带等优异特性,已成为新能源汽车、智能电网等战略性产业的关键材料。在半导体器件成本中,晶圆衬底加工占比高达47%。这些材料的超高硬度与脆性导致传统机械切片面临材料损耗大(>40%)、效率低及机械损伤严重等问题,成为制约晶圆制造产业升级的关键瓶颈。激光切片技术为硬脆材料提供了非接触、高精度的新型加工方案,有望将材料损耗降低至10%...

二维半导体凭借原子级厚度、高迁移率、无悬空键等优异特性,被认为是突破硅基半导体物理极限的核心候选材料之一。实现原子级薄高κ电介质层与二维半导体的高质量无损集成,是二维半导体器件微型化、高性能化的关键,直接决定了器件的开关效率与功耗。当前,多数候选电介质材料需要经过转移过程才能与二维半导体结合,易引入缺陷、破坏界面完整性;传统电介质材料难以在二维半导体的惰性表面实现高质量生长,界面相容性差、缺陷...

超高强度金属材料是航空航天、先进能源装备及重型工程等领域的核心基础材料,但长期以来,如何在大幅提升强度的同时保持或改善塑韧性,始终是金属材料设计领域的经典难题之一。以马氏体钢为代表的超高强度钢,虽能通过高密度位错、细小层片状马氏体及纳米级析出相等机制实现极高的强度水平,却易在晶界区域产生应力集中,增加脆性断裂风险;其广泛存在的小角度晶界虽能改善塑性,却削弱晶界对位错的阻碍作用,导致传统马氏体合...

拉曼高光谱成像被誉为识别分子“指纹”的超级显微镜,在精准医疗、生物检测、药品质量控制和新材料研发等领域具有重要的应用价值。传统成像方式为获取清晰图像,通常需要提高激光功率或延长扫描时间,但高功率激光容易对样品造成热损伤,而过长的采集时间则难以满足快速检测和实时诊断的需求。鉴于拉曼信号天然极其微弱,如何在低能量、短时间条件下获得高质量图像,一直是拉曼高光谱技术迈向广泛应用的核心瓶颈。近日,湖大团...

近日,我校物理与微电子科学学院粒子物理实验团队与中国科学院大学团队在重味物理研究领域取得重要进展。团队在欧洲核子研究中心大型强子对撞机的底夸克(LHCb)实验上发现了一种新的奇异底介子衰变模式,并且首次测量了该衰变模式的分支比(衰变概率)。此项观测首次在实验上证实了底介子含重子末态衰变中一种弱相互作用机制的重要作用。在此之前,由于螺旋度抑制效应,该弱相互作用在过去30多年常常被理论计算所忽略。这一研...