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科学家首次观察氢和氧原子结合形成微小的纳米水泡
...日)发布博文,科学家首次在分子尺度上实时观察到氢和氧原子结合形成微小的纳米水泡。氢气(H₂)和氧气(O₂)反应生成水(H₂O)这一化学方程式,帮助我们更好地认识水的形成过程以及化学反应的基本原理。来自西北...……更多
厚度仅为1纳米!我国科学家开发出“人造蓝宝石”,实现材料技术重大突破【附显示驱动芯片技术赛道观察图谱】
...佳。团队采用单晶金属插层氧化技术,在室温下精准控制氧原子一层一层地有序嵌入金属元素的晶格中,最终得到稳定、化学计量比准确、原子级厚度均匀的氧化铝薄膜晶圆。团队以单晶氧化铝为栅介质材料,成功制备出了低功...……更多
我国科学家开发出面向新型芯片的绝缘材料
...插层氧化技术。“原位插层氧化技术的核心在于精准控制氧原子一层一层有序嵌入金属元素的晶格中。”中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员田子傲说,“传统氧化铝材料通常呈无序结构,这会导致其在极薄层面上的...……更多
...表论文称,他们合成出了一种稳定的氧鎓离子。其中1个氧原子与另外3个原子相连,而且氧原子是唯一的手性中心。实验证明,该化合物是目前所知唯一一种构型稳定且氧原子作为唯一手性中心的化合物,填补了氧原子立体化学...……更多
仅1纳米厚度也能阻止电流泄漏,上海科学家创新蓝宝石介质显著提高芯片能效
...峰团队开发的金属插层氧化技术,能够在室温下精准操控氧原子逐层嵌入铝的晶格中,形成有序的单晶氧化铝介质材料——蓝宝石。传统的氧化铝材料通常呈现无序结构,这种无序会导致其在极薄层面上的绝缘性能大幅下降。而...……更多
科学家从稀有金属钷中捕捉到一种前所未见的元素结合体
...原子与配体结合的分子结构的图形,配体由两个酰胺羰基氧原子和一个醚氧原子组成。资料来源:橡树岭国家实验室BMM光束线首席科学家、本研究的共同作者布鲁斯-拉威尔(Bruce Ravel)说:\"我们在光束线研究了地球上大约40%或5...……更多
科学家发现月球表面到处都是水的迹象
...和他的同事们的工作支持了这一发现。水和羟基(由一个氧原子和一个氢原子组成)在月球上似乎相当丰富,它们与形成月球表面岩石和泥土的矿物质结合在一起。 研究人员使用了月球矿物绘图仪(M3)上的数据,该仪器于2008...……更多
火星大气中检测到神秘绿光?这与极光有什么联系?又是什么原理
...火星大气时,它会将二氧化碳分解成一氧化碳和氧气。是氧原子造成了绿色的辉光。地球的气辉光在之前,这种光只在地球上方的天空被发现过。它在火星大气层中的发现将有助于我们更好地理解在地球和其他地方引起空气发光...……更多
...器观察“塑料岩石”时发现,聚乙烯薄膜表面的碳原子在氧原子的帮助下与岩石中的硅发生化学键结合。这种结合可能是由太阳紫外线驱动的,或者是由“塑料岩石”上微生物群落的新陈代谢活动驱动的。研究小组还发现,聚丙...……更多
...例如,在高海拔地区,紫外线可以把氧分子分裂成一对对氧原子,而当这些氧原子随后重新结合形成氧分子时,它们会产生一种独特的绿光。钠原子在我们大气层中只占极小一部分,但它们组成了很大一部分的气辉,而且拥有极...……更多
科学家发现水从金星流向何处
...送到太空的“走私者”。这是一种HCO+离子,由氢、碳和氧原子组成,由于其重量轻,在地球表面高空翱翔。而以该离子为主角的过程称为“解离重组” 。首先,数百万年前束缚金星的二氧化碳云造成了强烈的温室效应(将金星...……更多
...续的光子撞击植物分子结构即可启动光合作用。锰、钙和氧原子团吸收这些光子,然后分解植物中的水分子,释放束缚在水中的氧气。但是,几十年来,研究人员一直不清楚第四个光子撞击锰、钙和氧原子团后到底发生了什么。...……更多
...认为,在二氧化锗熔体中,锗原子周围存在至少四个配位氧原子。安光所万松明团队采用高温拉曼光谱实验技术与DFT理论计算方法,在二氧化锗熔体中发现了三配位的锗原子,颠覆了对锗氧结构的传统认知。这一结果有望平息对...……更多
太阳是固态、液态还是气态?科学家:都不是,太阳是另一种状态
...进而在整体上表现为气态。水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成,它们通过一种被称为“共价键”的化学键结构在一起,当温度进一步升高时,水分子内部的“共价键”就会被破坏,这一过程也被称为“离解”,在“离解”...……更多
我们从未见过外星生命,科学家为什么会认为外星生命需要液态水?
...以下几个原因:1、水分子结构简单:两个氢原子和一个氧原子,就形成了一个完整的水分子,其分子结构比宇宙中其他有可能充当液态溶剂的物质简单得多。 2、水的液态范围:无论是从温度还是从压强来看,水都可以在较大...……更多
月球也可作镜子?哈勃利用这个超大镜子来研究了地球,效果很不错
...到臭氧的光谱指纹。臭氧是一种由地球高层大气中的三个氧原子组成的气体,可作为抵御太阳紫外线辐射的保护屏障。当地球大气中的氧气暴露在高浓度紫外线下时,臭氧会自然形成,充当我们星球周围的毯子。“光合作用可能...……更多
金星能孕育生命?中山大学崔峻:可能性较低,火星更适宜人类地外移民
...的。”崔峻对搜狐科技说道。实际上,硅原子非常容易和氧原子结合形成二氧化硅,就是常见的玻璃,而地球上很多矿物质的基本组成单元就是二氧化硅(硅氧四面体结构),所以崔峻认为,对于地球或者任何一个有生命存在的...……更多
张朝阳对话楼宇庆,搜狐科技峰会开启《张朝阳的物理课》特别版
...是绿色的,并解释称是因为当入射粒子能量不是很大时,氧原子最容易被激发,而其中相关的两个能级对应的光就是绿光。当入射粒子的能量比较大时,氮原子会被激发,从而发出蓝光,有时候也会发出红光。介绍完太阳风和极...……更多
水是怎么来的?科学家:水先于地球出现,甚至比太阳系还要早
...在到达地球时,发生了一些变化,最终两个氢原子和一个氧原子结合形成了水,虽然这种说法有一定的道理,但是地球上的水资源太多了,所以不可能都是太阳风带来的,现在科学家也在积极的研究地球上水资源的来源。除了这...……更多
木卫三有巨大的海洋,那才是生命的温床,其表面没有生命不难理解
...子因为质量比较轻的缘故,从大气层中逸散出去了,但是氧原子保留了下来。 那么很多人不禁疑问,木卫三上究竟有没有生命呢?其实在木卫三的表层是不可能有生命的,原因无他,只是因为它没有适宜生命的生存的基本条件...……更多
地球的“大破洞”,终于要补上了
...层,在紫外线辐射中释放出氯原子。这一氯原子能将三个氧原子组成的臭氧,分解为两个氧原子组成的氧气。这种反应可循环进行,一个氯原子单枪匹马就能破坏10万个臭氧分子。别看CFC量小,其破坏力却极大。臭氧层有效阻隔...……更多
在实验室里能探索外星生命?
...,比如甲烷、乙烷、氯仿等)形成的海洋。在水分子中,氧原子所在的一端带一点负电荷,而氢端带一点正电荷,水分子不呈电中性,而是有极性的。这种极性会影响水和各种生物体组成成分的结合,比如,水能够通过氢键(稍...……更多
...。 对液态水进行建模尤其具有挑战性。水分子包含一个氧原子和两个氢原子,它们的热运动和原子核的量子性质都起着关键作用。考虑到这些方面,研究人员准确地确定了水的电子性质,如电离势、电子亲和力和带隙。这些发...……更多
中国科学家领衔 率先实现“三维透射电镜技术”成熟应用
...(纳米分辨三维电镜揭示变形镍的异常晶格转动),由中外科学家合作完成。该研究利用三维取向成像技术,以“镍”为样本,首次实现了纳米金属塑性变形的三维研究,发现了纳米金属塑性应变可恢复的反常现象,并揭示了这一...……更多
地球上约有13亿立方千米的水,这些水到底是从哪来的?
...以及陨石外来说。我们知道水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成,而太阳又是第二代恒星,因此在太阳系早期便存在着大量氢元素以及氧元素,于是他们经过结合就形成了水,只不过最初时期都是以冰的形式存在。当太阳形...……更多
...是氧气)的总量。由于一个水分子含有两个氢原子和一个氧原子,科学家可以利用氢气数据计算出木卫二表面产生的氧气量。研究报告的第一作者、普林斯顿大学空间物理研究员杰米·绍洛伊说:“这确实改进并更加明确了我们对...……更多
地球上的水已经用了四十多亿年了,那地球上的水没有变少呢?
...地球逐渐形成。根据这一观点,地球内部蕴含大量的氢和氧原子,在高温高压的情形下,这些原子结合生成了水分子,并被困存在地幔岩石的空隙之中。 随后,随着地球表层的冷却,地下水沿裂缝涌出地表,在地表汇聚成海洋...……更多
AI蛋白质折叠:在生命宇宙中漫游,远眺生物经济的流光
...的基本组成:40个碳原子,62个氢原子,10个氮原子和12个氧原子,可以简单地表示为C40H62N10O12。这些“动物物质”表现出不同的性质,仅仅是因为依附于它们的硫或磷原子的个数。他以希腊海神普罗透斯(Proteus,具有预言能力,...……更多
科学家研发气泡沉积技术,可捕获海水中极微量的纳米塑料
最近,美国圣母大学罗腾飞教授和合作者,首次揭示了自然界海水中纳米塑料的形态。研究中,他们通过使用一种独特的气泡沉积技术(SSBD,shrinking surface bubble deposition),来捕获和观察海水中极微量的纳米塑料。期间,课题...……更多
宇宙七问:年龄多大、膨胀多快?多重......
...测,这就像人们肉眼最小可以看到380-780纳米的东西,而氧原子的直径只有0.148纳米,所以人们肉眼是看不到原子一样。 宇宙有多少个?如前所述,当宇宙学家提出暴胀的时候,他们很快就意识到,暴胀可以在任何时间任何地点...……更多
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商业场景不断变化,新品牌、新内容、新科技等不断涌现,公关的定义也正在被重塑,新的叙事已然启动。9月23日,在2024艾菲全球嘉年华活动现场
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9月23日,在2024艾菲全球嘉年华活动期间,首届艾菲户外&场景营销奖(EffieOutdoor&ScenarioMarketingAwards
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在存量中找增量 京东采销如何推动手机折叠屏市场热潮
姐妹们的聚会一散场,还没到家的momo已经完成了朋友圈的发布。照片里,聚会背景做了适当的模糊,每个人脸上的光影都恰到好处
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不惧高压水冲的IP69来了!但没有售后,手机防水约等于没有?
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399元!我买了台爱国者复古相机,结果被狠狠伤害了
要论当今,手机哪块地儿内卷最狠。影像要认第二的话,应该没人敢认第一。从几年前开始,旗舰机的主摄就便越来越大,华为把1/1
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