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...放电。闪电是一种复杂的现象,由暴风云和地面之间正负电荷的不平衡引起。闪电不总是从云到地面,有时也会出现由地面到云的上行情况。2021年夏天,由法国巴黎综合理工大学和瑞士日内瓦大学等机构领衔的国际研究团队,...……更多
继Lisa之后,张元英这是…也要勇闯欧美了?
...风工作时能够产生带有负电的离子微粒,中和头发中的正电荷。然后…负负得正!通过消消乐,头发就这么被抚平毛糙了!它的原理注定了它能起到的作用是通过减少头发的静电,来解决由静电引起的发质毛躁。 至于其它原因...……更多
荣耀Magic6至臻版及保时捷将行业首发LOFIC传感器技术
...域。它通过改变像素结构提高图像传感器的动态范围。当电荷超过像素原本能承载的最大限度(最大阱容)时,多余的电荷就会流到相邻的电容里,而不至于溢出来,这样,高亮画面就能清晰显示了。而根据以往的消息来看,豪威...……更多
锂电池要被踢下神坛了?华为黑鳞电池杀出血路,价格和续航兼得!
...数据显示,黑磷电池经过2000次充放电后,仍能保持90%的电荷容量,展现了出色的循环稳定性,这为其未来量产奠定了基础。3、黑磷电池的前景随着黑磷电池技术的不断成熟,其在手机、汽车等领域的应用前景广阔。华为对黑鳞...……更多
“塘里的水可算是变清澈了”
...附和沉淀等物理化学过程,水解生成的氢氧化铝胶体带正电荷,能与水中黏土等带负电荷的胶体杂质互相吸引、中和并聚凝下来,在澄清水质的功效上可是一把好手。”黄冈市生态环境局麻城市分局驻中馆驿镇曹家坳村第一书记...……更多
中微子可以轻松穿过地球,那么可以穿过中子星吗?
...放射性衰变时发现了它们的存在。中微子非常微小,没有电荷,质量几乎可以忽略不计,这使得它们能够轻易地穿过绝大多数物质,包括地球这样的巨大行星。事实上,每秒钟有数以万亿计的中微子在穿过我们的身体,但我们却...……更多
...0MeV加速到6GeV,同时在6GeV时接受储存环引出的束流并完成电荷积累,在满足引出的条件下,适时将束流引出并注入至储存环。增强器设备安装任务包含预准直、隧道安装、精准直、真空连接与封装等,此次全线贯通标志着高能同...……更多
· 告别晶体管迎来忆容器 AI芯片可用电场而非电流执行计算
...的AI模型。塞姆龙芯片是一种多层组织结构,核心原理是电荷屏蔽,通过屏蔽层控制顶部电极和底部电极之间的电场。屏蔽层由芯片内存管理,可存储AI模型的各种“权重”。权重本质上就像模型中的旋钮,在训练和处理数据时...……更多
...要依靠电子进行信号传输。近年来,能够将离子和电子的电荷转移与信号转换结合的离电器件引起广泛关注。这些器件在生物和非生物系统之间发挥着纽带作用,在神经电极、神经假体、智能可植入设备等领域有着广阔的应用前...……更多
雷电存储令人惊讶,我国主动引雷的背后原因是什么?
...储能量雷电是大自然中的一种自然现象,产生于大气中的电荷间的相互作用。雷电释放的能量极为巨大,因此成为人们研究和利用的对象。为了充分利用雷电的能量,我国主动引雷。引雷可以用来储存能量。在一些地区,雷电资...……更多
真我gtneo5曝光:240w闪充一骑绝尘
...>它采用更为通用的USB-C充电器,输出参数为24V10A,由两颗电荷泵直接输出到双串电池组。进入手机后,电力通过电荷泵转换成10V/24A进行高压直充,新一代电芯支持更高倍率充电,单电芯电流可达12A。安全性方面,官方定制...……更多
2022-12-15 20:45一骑
...放过程之一。这一过程如何在自然界中实现?原子核带正电荷。就像两块磁铁的N极一样,这些正电荷在靠近时会互相排斥——它们越靠近,原子就越是转弯或反弹,试图避免碰撞。只有在宇宙中最炽热、密度最高的环境中,原...……更多
田文明:科研不只是天才的“游戏”
...们研发出一种载流子迁移动态可视化的新方法,能够看到电荷在材料中运动的过程。”田文明介绍,“并且还能得到很多光物理参数,包括载流子寿命的长度、迁移率的大小、移动的距离等。了解材料的具体性质后,我们才能更...……更多
...膜上,感光细胞将入射光转换为电信号,神经元薄膜积累电荷并触发生物电尖峰传递信息,有效降低了通信数据量。天津大学仿生视觉团队从人类视觉系统这种特性获得灵感,将光强转换为事件流高速感知场景,使数据量相较之...……更多
realme公布240w满级秒充技术,10分钟内可充满电池
...数据线等都做出升级,确保不留短板。不同于百瓦充电双电荷泵技术,240W快充将采用三路百瓦电荷泵并联技术,通过98.5%转换形成10V/24A低压闪充方案。这样做的好处是热度得到控制,手机与充电器都不会因为过热引发危险,再...……更多
聚焦下一代信息存储技术 中国科学家研究铁电隧道结存储器获新进展
...技术。隧穿电致电阻是隧道结的关键性能指标,它与界面电荷屏蔽效应、铁电极化强度等密切相关。目前一般通过多样化的电极工程调制电荷屏蔽效应,实现隧穿电致电阻的提升,但铁电层的电极化强度如何定量影响隧穿电致电...……更多
国内第一片300mmsoi晶圆制备成功
...表在晶体学领域的顶级期刊上。官方表示,多晶硅层用作电荷俘获层是RF-SOI中提高器件射频性能的关键技术,晶粒大小、取向、晶界分布、多晶硅电阻率等参数与电荷俘获性能有密切的关系。此外,由于多晶硅/硅的复合结构,...……更多
测量中微子质量的又一次逼近
...论原子物理计算的力量发挥作用。通过仔细计算HCI的各种电荷状态之间的结合能差,科学家可以有效地桥接HCI的测量质量与中性原子的实际质量之间的差距。将高精度回旋频率测量与计算的结合能差相结合,研究人员能够以无与...……更多
教育高质量发展看山西:山西大学激光光谱研究所在激光操控电子超快动力学领域取得重要进展
近期,激光光谱研究所杨勇刚教授带领的团队与柏林自由大学的合作者在激光操控分子中电子的超快动力学领域取得突破性进展。相关研究成果“From chiral laser pulses to femto- and attosecond electronic chirality flips in achir……更多
科学家在拓扑绝缘体器件中发现奇异的量子干涉效应
...子轨迹保持相位相干的区域,h 是普朗克常数,e 是电子电荷。对于拓扑导通道,所有参与量子干涉的相位相干轨迹都包围了垂直于B场的相同区域,这与通用电导涨落不同。在这里,他们展示了来自 α-Bi 的磁阻迹线4溴4显示 B 周...……更多
事件视界望远镜发现附近超大质量黑洞爆发出巨大能量喷流
...机运转,甚至可以使一些动物感知地球的磁场。磁力是由电荷的运动产生的,它可以吸引或排斥其他带电物体,也可以影响光的偏振方向。光是一种电磁波,它由振荡的电场和磁场组成,它的偏振方向表示了电场的振荡方向。当...……更多
...入萘酰亚胺荧光团,既保持了平面性又保留了扭曲分子内电荷转移的特性,同时还表现出传统萘酰亚胺染料氢键淬灭荧光的特征。在活细胞中,Nu-AN可以有效、可逆地染色核仁,同时避免商品化RNA探针在线粒体或溶酶体中错误定...……更多
...队和北京化工大学陈建峰等研究成果“发现锂硫电池界面电荷存储聚集反应新机制”入选。去年,厦门大学化学化工学院谢素原院士团队和袁友珠教授团队研究成果“温和压力条件下实现乙二醇合成”,也入选2022年度中国科学...……更多
...他们最终确定的是两层P型硅材料。这种材料可通过产生电荷来响应光线,其顶层有许多微小的孔(纳米孔隙),可提高电学性能并集中电力。这种设计形成了微小的、可弯曲的薄膜,它可通过一根细小的管子和光纤一起插入体...……更多
红米note12探索版,240w超级闪充!
...022上展示的新闪充技术,充电器输出参数为24V10A,由两颗电荷泵直接输出到双串电池组。进入手机后电力通过电荷泵转换成10V/24A进行高压直充,新一代电芯支持更高倍率充电,单电芯电流可达到12A在240W超级闪充加持下,9...……更多
2022-12-16 14:53
“西安巨响”热搜第一!下雪还打雷闪电,网友:“这恐怕是我自出生以来头一次碰上这罕见的事了!”
...动。有了对流作用,云上下运动,云内的冰晶相互摩擦使电荷逐步增多。云的内部、 云与云、云与地面之间的不同电荷区形成了巨大的电位差,当其达到一定强度时就会发生放电现象,这就是我们平常所见的闪电现象。放电过...……更多
真我GT Neo5曝光,GT Neo3沦为百元机创感人纪录
...采用更通用的USB-C充电器,输出参数为24V10A,由2个电荷泵直接输出至双联电池组。 进入手机后,请访问电力通过电荷泵转换成10V/24A进行高压直充,新一代电芯支持更高倍率充电,单电芯电流可达12A。在安全性方面,...……更多
2022-12-16 02:02百元,纪录
真空不空!如何从真空中产生物质?
...称为“真空量子涨落”。这些虚粒子会改变原始电磁场的电荷和电流分布。尽管虚粒子不能被直接观测到,但通过与实粒子的相互作用,它们所产生的效应是可被探测到的。 1948年,荷兰物理学家卡西米尔(Casimir)预言真空中两个...……更多
北京谱仪Ⅲ实验发现质子-反质子束缚态存在新证据
...的反物质对称粒子,具有和质子相同的质量但带有相反的电荷。当质子和反质子相遇时,它们会相互湮灭,释放出巨大的能量。然而,一些理论预测质子和反质子也可以通过强相互作用力结合形成一种寿命极短的状态,称为质子...……更多
探索宇宙之谜:暗物质粒子探测卫星“悟空”
...到这些,就有可能抓住暗物质的影子!▲图2 “悟空”号电荷谱: 500GeV能段(左)和5TeV能段(右)(图源中国科学院紫金山天文台)虽然其他天体也会释放此类信号,但若识别到了全新的伽马射线和高能电子,就极有可能是暗物...……更多
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苹果ipados18新增了哪些新功能?
iPadOS在近些年的迭代过程中,总会给我们带来一些惊喜感,它吸收了源自iOS以及macOS的诸多新功能,也通过ApplePencil拓展出更多专属于自己的特性
2024-07-17 09:54:00
吉利新车将在8月3日晚上20点正式上市
在经过了漫长的预热后,吉利银河旗下全新纯电SUV车型银河E5的上市时间终于确定了。吉利银河E57月16日,浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良在微博转发了一段有关银河E5的视频
2024-07-17 09:55:00
被严重低估的百元耳机,降噪巨猛,还带定位功能!
之前我写过高性价比降噪耳机系列,大家对这个品类热情不减,断断续续写了十多款耳机。原本短期不想再写了,但前阵子,有粉丝爆料一款耳机降噪很强
2024-07-17 09:56:00
复旦大学“有机芯片”获得突破,iPhone 14低至百元刷新爱疯记录!
早在1945年,无机半导体晶体管便在美国贝尔实验室诞生,开启了芯片时代的大门。而有机晶体管则是在大约40年前的1986年
2024-07-17 09:57:00
7月19日雷军年度演讲期间有望发布小米汽车新品
7月16日,CNMO注意到,有报道称,据接近小米的消息人士爆料,7月19日雷军年度演讲期间,有望发布小米汽车新品。7月16日早间
2024-07-17 09:57:00
三星正筹备One UI 7.0的全新界面
过去三年,三星的OneUI界面变动不大。去年,快速面板布局算是OneUI6.0的一大改动。但今年,据说OneUI7.0要搞大动作了
2024-07-17 09:58:00
7月惊喜不断!华为Pocket 2开启“暑”你会晒活动,三重优惠等你来
折叠屏一直是手机市场非常重要的一大品类,其中华为Pocket 2一经上市就凭借小巧精致的外形设计、更高的可靠性、全能XMAGE四摄影像系统
2024-07-17 09:59:00
天玑9400确认支持业界最快10.7Gbps LPDDR5X内存,带来满血性能
在2024年7月16日,三星电子官方宣布,已成功在联发科技的下一代天玑旗舰移动平台完成其最快的10.7千兆比特/秒(Gbps)LPDDR5X DRAM验证
2024-07-17 09:59:00
衡泰信室内高尔夫助力多项赛事,推动高尔夫运动发展
在这个充满活力的夏季,衡泰信室内高尔夫再度以其出色的技术和对高尔夫运动的无限热忱,积极投身于高尔夫赛事赞助领域,为多个精彩赛事提供支持与助力
2024-07-17 10:00:00
新机首发!三星GalaxyZFold6首测:更方+骁龙8 Gen 3芯,你喜欢吗?
终于,在传闻许久之后,三星正式推出了Galaxy Z Fold6 。那么Galaxy Z Fold6 有哪些新功能呢? Galaxy Z Fold6 的售价是多少
2024-07-17 10:00:00
小米智能生态官宣米家空调新风pro将于7月19日发布
雷军第5次年度演讲定档7月19日,将于本周五晚7点举行。除了两款新折叠屏手机、RedmiK70至尊版外,小米智能生态官宣
2024-07-17 10:01:00
数据中心步入千亿液冷时代,浸没式技术市场高速增长 | ToB产业观察
炎热的夏季,冲个凉水澡或者泡个水浴是消暑的好方法。而在服务器内部核心结构,尤其是CPU、GPU,最高温度可达50~60度
2024-07-17 10:01:00
传三星计划采用4nm生产HBM4的逻辑芯粒
7月16日消息,据《韩国经济日报》引述未具名消息人士报导,三星准备运用4nm制程,量产第六代高带宽内存——HBM4的逻辑芯粒(logic die)
2024-07-17 10:01:00
华为“四界”齐活了!“尊界”能否再现赛力斯“问界”奇迹?
7月15日晚,董宇辉和余承东开启了一场直播对话,其中余承东回应了近期与华为相关的热点,比如赛力斯用25亿元收购华为持有的“问界”商标及相关专利
2024-07-17 10:01:00
深蓝汽车科技揭晓深蓝s07详尽配置
7月16日,CNMO注意到,深蓝汽车科技揭晓了其新主流中型SUV——深蓝S07的详尽配置。该车型融合了深蓝汽车的超级增程技术与华为乾崑智驾系统
2024-07-17 10:02:00