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科学家开发微观尺度分子抽绳,将聚合材料强度和韧性同时提升2倍
...物力学性能(增强增韧)具有广阔的应用潜力,这也成为科学家们不断努力创新的目标。下一步,研究人员计划继续优化仿分子抽绳的合成路线和结构,以进一步降低合成的成本并拓展更多的应用场景,探索机械互锁聚合物材料...……更多
...设计的插入型辐射元件,产生高亮度的同步光。2017年,科学家利用同步辐射光实现对完整木乃伊内部完好无损的检测,这是目前其他技术无法做到的。2020年,我国科研人员借助同属于第三代光源的上海光源,率先解析新冠病毒...……更多
微纳米机器人:探索神秘的微观世界
...的整个运行过程如何做到如此精准、可控且高效,一直是科学家们期望解开的生命体的终极谜团。这对揭示微观生命的谜团,提高生物合成效率,改进生物代谢的方向或路径均具有重要意义,可为未来人类可持续发展提供重要的...……更多
...求,兼具优异力学强度及隔热属性的多孔陶瓷材料一直是科学家的追求目标。然而,这两种属性在一定程度上相互制约,对于传统的多孔陶瓷来说往往难以兼得。如果通过简单降低多孔陶瓷的相对密度,可显著提高材料的隔热性...……更多
量子引力有助于帮助物理学家最终将量子力学与广义相对论结合起来
...三种基本力–电磁力、强核力和弱核力–不相容。这使得科学家们难以构建一个完整的 \"量子引力 \"理论,来解释宇宙的奥秘。量子物理学是描述微观尺度上的物理现象的理论,它可以很好地解释原子、分子、光子等粒子的行为...……更多
...求。兼具优异力学强度及隔热属性的多孔陶瓷材料一直是科学家的追求目标,然而,这两种属性在一定程度上是相互制约的。“如果简单降低多孔陶瓷的相对密度,可显著提高材料的隔热性能,但这往往会导致材料力学强度大幅...……更多
探索微观世界的超级显微镜(开卷知新)
...。可燃冰是甲烷与水在高压低温条件下形成的结晶物质,科学家必须将其放在很厚的金属容器内,模拟千米水深下的巨大压力。中子对组成可燃冰的碳氢化合物最敏感,通过散裂中子源就可以隔着厚厚的金属容器进行可燃冰研究...……更多
地球上的水为何无法填满“克莱因瓶”?高维空间的神秘力量是什么
...“克莱因瓶”的装置。这个看似简单的实验却引发了无数科学家和思想家的好奇心,让人们开始怀疑所谓的现实世界是否隐藏着我们无法理解的高维空间的力量。地球上的水无法填满克莱因瓶的原因克莱因瓶是一种奇妙的实验装...……更多
在微观尺度上,空间和时间是否仍然连续?
...取而代之的是一套全新的量子规则。在这个微观领域里,科学家们面临着一个根本性的问题:在这个尺度上,空间和时间是否仍然连续?这个问题触及到我们对自然界最基本的认识。在我们日常的经验中,空间和时间似乎是无缝...……更多
里程碑式突破!中国科学家实现化学反应立体动力学精准调控
...平上进一步发展精确调控化学反应的原理和方法,也成为科学家们孜孜以求的目标。来自中国科学院大连化学物理研究所(中科院大连化物所)的最新消息说,该所杨学明院士、肖春雷研究员实验团队联合张东辉院士、张兆军副研...……更多
...直接操控它们,往往意味着科学技术的巨大跃迁。1953年科学家揭示了DNA双螺旋结构,生物学研究迈入分子时代。70年后的今天,无数生物学实验室正在使用“分子剪刀”——基因编辑技术对动植物的基因进行敲除和编辑,从而引...……更多
证实理论假设 科学家首次发现原子核基态存在分子型结构
本文转自:央视新闻中国科学院近代物理研究所科研人员及合作者近日首次通过实验证实在原子核基态中存在分子型结构。该研究于11月21日发表在国际物理学期刊《物理评论快报》上。△铍-10原子核基态的分子型结构(图/李朋...……更多
量子电池的充电过程可以打破我们对时间的理解
...之前就粉碎。但在量子世界中,这些规则并不一定适用,科学家们现在已经证明了如何利用这种怪异性为量子电池充电。从某种意义上可以说,量子电池是由悖论驱动的。从纸面上看,它们的工作原理是将能量储存在原子和分子...……更多
科学家进行有史以来尺度最小的量子引力实验
...观尺度上进行量子引力实验的想象图。南安普顿大学一些科学家最近声称他们发现了一种可以在微观尺度上对引力进行测量的方法,这种方法或许能够帮助人们构建所谓的“量子引力论”,以及解开宇宙间的一些重大的谜题,比...……更多
加速!中国散裂中子源
...“超级显微镜”——脉冲式散裂中子源。这意味着,我国科学家如果要对一些领域开展研究,只能向国外申请使用设备。 “由于设备有限,我们不仅要排很久的队,而且在诸多方面受制于人。”张俊荣说。说话间,记者来到了...……更多
弗洛伊德干涉和杨氏双缝实验,哪一个更能证明波粒二象性?
...乒乓球那样碰撞。这种现象的提出最初是在20世纪初,当科学家们试图更深入地了解光的性质时。一方面,他们观察到光在双缝实验中产生的干涉和衍射现象,这些都是波的典型行为。但另一方面,光在与物质相互作用时表现出...……更多
为什么电子不是围绕原子核转圈圈而是概率分布?
...的光,这就是原子光谱线的来源。通过分析这些光谱线,科学家可以确定原子的组成和电子的能级分布。在宏观层面,原子能级的分布影响材料的电导性、光学性质和磁性质。电子在不同能级间的跃迁决定了导体、半导体和绝缘...……更多
科学家用声子精准调控磁性,有望促进量子和拓扑材料等领域发展
...况下,利用光场快速调控材料的性质。这些因素能够帮助科学家在短时间内观察到非常特别的、在平衡态下面不存在或不稳定的状态。声子的速度在理论上可达到亚皮秒量级,并且,单个携带量子化角动量的声子的能量小于通常...……更多
阿秒激光:为“狂飙”的电子摄影
...究了将电子从原子中“拉”出来的过程。“正是以这3位科学家为代表的研究人员历时十几年的工作,通过聪明才智和不懈努力,使超快科学迈入了阿秒时代。”魏志义说。 有望在多个领域“大显身手”一只小小的蜂鸟每秒可以...……更多
量子超化学是什么?
...也是对自然界的一次深刻探索。它表明,量子力学不仅在微观尺度上起作用,也可以在宏观尺度上产生可观测的效果。它也表明,化学反应不仅受到热力学和动力学的制约,也受到量子力学的影响。这些发现为理解自然界的基本...……更多
“热力学第2.5定律”挑战传统预期
...文挑战了传统热力学的观点。欧洲研究人员利用二氧化硅微观球进行的实验表明,我们的生活经验对了,而传统热力学错了。他们揭示了加热和制冷的本质不对称性及其沿不同路径演化过程。加热速度快于制冷速度我们大多数人...……更多
量子力学中,“意识”真的决定结果吗?
...现象。但是,在我们的经典世界里,混沌现象到处存在。科学家们后来提出了退相干理论,否则玻尔的对应原理完全不能成立。何为退相干?简单讲就是,微观粒子与周围环境发生相互作用,从而导致量子效应消失。退相干,也...……更多
科学家开发基于声学的可变形微型机器,实现微小尺度下的受控形变
如果仔细观察,我们会发现自然界中许多的生物体都具备变形能力。一些大大小小的生物体都会改变它们的形状,以便在复杂的自然环境中有效生存和繁衍。例如,犰狳为保护免受危险会将身体卷成球状,而褶伞蜥则展开伞状...……更多
让纳米粒子跳舞,来解开量子极限
...代科学研究最长期的追求之一,在今天发表的新研究中,科学家们展示了一个可以帮助我们找到答案的新颖平台。量子物理定律控制着微小尺度粒子的行为,导致诸如量子纠缠之类的现象,其中纠缠粒子的特性以经典物理学无法...……更多
探索微观世界 点亮人类生活
...电子拍摄影片的阿秒科学,再到点亮电视屏幕的量子点,科学家们展示了对微观领域不遗余力的研究。2023年诺贝尔生理学或医学奖授予卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼,因为他们在核苷碱基修饰方面的发现,使开发对抗新冠病毒...……更多
...关研究成果日前发表在《自然·化学生物学》上。2009年,科学家在线虫细胞里首次发现了无膜的、液滴状的生殖颗粒。从此,无膜细胞器受到生物研究领域的关注。“大多数液滴形貌的无膜细胞器仅有单一聚集体,但少数无膜细...……更多
量子,匪夷所思但不“高冷”
...一个比特,也就是0或1,宏观世界中它们非此即彼。如果科学家把量子保龄球游戏中的两道狭缝的位置分别编码为0和1,此时的0和1可以同时存在。那么,如果有两个量子比特的话,就有00、01、10、11这4种状态同时存在。如果有50...……更多
蜘蛛侠科技? 日本研究人员纺出“自然丝”
...究由日本理研可持续资源科学中心和理研先锋研究集群的科学家领导,相关论文发表在最新一期《自然·通讯》杂志上。天然蜘蛛丝以其强度高、韧性好、重量轻而闻名,其抗拉强度可与相同直径的钢材相媲美。此外,它具有生...……更多
种下神器 升起高地
...本粒子之一:中子。由于中子不带电和穿透性强的特性,科学家们一直将之视为探索微观世界的理想“探针”。 中国科学院院士、中国散裂中子源总指挥陈和生以一个比喻生动地阐述了散裂中子源的工作原理:“假设面前有一...……更多
大国重器|中国散裂中子源,探索微观世界的“超级显微镜”
...带电,穿透性强,能分辨氢元素、同位素和近邻元素,是科学家探索微观世界的“理想探针”。当中子与被研究对象的原子核相互作用而改变运动方向时,科学家通过分析散射中子的轨迹、能量和动量的变化,能反推出物质的结...……更多
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作为资深的海外运营支撑解决方案产品专家,张晓磊已经在浪潮工作了9年。近年来,他一直致力于产品研发和交付工作,先后在印尼
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大公司:苹果手机4月份中国出货量猛增52%苹果公司的iPhone手机上个月在中国实现反弹,出货量增长52%,这得益于零售合作伙伴的一系列折扣活动
2024-05-28 21:25:00
鸿蒙4.2+卫星通信,华为Mate X5厉害了,排名第一
大家在选择新款智能手机的时候会选择折叠屏幕手机吗?目前市场已经有多款折叠屏幕手机推出,对于用户来说选择性也比较多。京东手机通讯也是发文分享了5月15日00:00-5月20日23:59“超级趋势折叠屏战报”
2024-05-28 17:44:00
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近日,华为正式宣布,将悬红200万美元,寻求全球顶尖人才解决两个难题:每比特极致性价比的存储技术和面向AI时代的新型数据底座
2024-05-28 18:07:00
盐城市大数据集团携手百望云 以MaaS推进数字经济跃迁
随着ChatGPT的爆火,大模型、人工智能、大数据等技术,被快速推向市场最前沿。如何通过创新技术提升企业的数字化能力,助力数据要素资产沉淀
2024-05-28 19:50:00
本文转自:央视网央视网消息:据“上海发布”微信公众号消息,近日,上海市民政局会同市场监管、公安、网信和通管等部门,联合发布了首个婚姻介绍服务机构合规指引
2024-05-28 19:53:00
开发人工智能软件、地铁轨道预警系统……河南这所高校大学生创业团队厉害了!
大河网讯(记者 刘高雅)现代物流是经济的“经脉”,一头连着生产、一头连着消费。如何加快发展物联网,建设高效顺畅的流通体系
2024-05-28 19:59:00
聚焦AI安全技术创新 第九届安全创客汇半决赛落幕
5月28日,2024第九届安全创客汇复赛在重庆落幕,经过评审团的严格评审,华清未央、金睛云华、云起无垠、戎码科技、酷德啄木鸟
2024-05-28 20:00:00
美的儿童空调十年记:创新科技温馨守护童年
自2014年首次亮相市场以来,美的儿童空调已经走过了十年的发展历程。这十年间,美的儿童空调始终以儿童的健康和舒适为出发点
2024-05-28 20:05:00
本文转自:新华网新华社广州5月28日电(记者郑天虹、杨淑馨)记者28日从中山大学获悉,该校化学学院郑治坤教授团队成功制备出高韧性
2024-05-28 20:08:00
杭州余杭:城市巡逻智能机器人亮相街头
本文转自:中国新闻网日前,一台“城市巡逻智能机器人”在杭州市余杭区仓前街道正式“上岗”。其高1米左右,着蓝白相间“外衣”
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三生(中国)黄金宝为其新书举行学术启动仪式并发布三生赋能模型
本文转自:中国新闻网近日,首届个人经济体学术论坛在南京举行。论坛上,“个人经济体实验室”正式揭牌,与会嘉宾和行业专家从学术理论研究与实践视角对个人经济体进行了探讨
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3S杯大学生物联网技术与应用大赛开赛
江南时报讯 日前,记者从中国通信学会获悉,由学会主办的第十届3S杯大学生物联网技术与应用“三创(意识创新、技术创新、产业创新)”大赛正在报名中
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鲁网5月28日讯5月28日,以“创投风投创时代,创新创业创未来——资本赋能产业、新质驱动发展”为主题的“2024·青岛创投风投大会”在青岛举行
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本文转自:中国新闻网中新社北京5月28日电 (记者 刘育英)2023年,全球新型显示行业全产业链营业收入为1876亿美元
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