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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
向极微观深入,拓展对生命科学的认知(新知·把握科学研究新趋势)
...,生物大分子是典型的极微观研究领域。在极微观尺度,科学家如何做研究?如何才能把握极微观科学研究趋势?记者进行了采访。借助先进精密观测技术,从分子尺度“看”细胞走进生物大分子重点实验室,纪伟正在指导学生...……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
多项大科学装置稳步推进 已取得一批重要科研成果
...都将努力在2024年完成国家验收并投入正式运行。国内外科学家的国际化公共服务中心——城市客厅的建设目前也已进入收尾阶段,即将亮相。集极低温 强磁场 超高压 超快光场于一体人们对物理世界极限的探寻从未停止。如果...……更多
支配宇宙的四种“力量”:关于四大基本力,你知道多少?
...力曾经被认为是两种不同但彼此相关的力,直到18世纪,科学家们才逐渐发现,电和磁很可能就是一回事,比如说变化的磁场能产生电流,而电流也能产生磁场,最终,麦克斯韦用数学方程式将电力和磁力完美地统一成电磁力。...……更多
无法解释的物理问题—量子引力
...视的事实:它们在描述宇宙的极端条件下是不兼容的。当科学家试图将这两个理论应用于宇宙大爆炸或黑洞这样的极端环境时,他们发现这两个理论产生了矛盾。广义相对论的时空弯曲在量子尺度上似乎失效,而量子力学中的随...……更多
本文转自:中国科学报本报讯 众所周知,光合作用是植物、藻类和一些细菌利用光产生生长所需能量的过程。近日,两个研究小组揭示了光合作用过程中氧气形成的微观细节。从该尺度了解光合作用有望促进清洁燃料开发。相...……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
冰表面长啥样?原子级分辨图像揭晓答案
...知,结束了关于冰表面结构及氢序的长期争论。多年来,科学家普遍认为,直到温度高于零下70摄氏度左右,冰才会出现无序和融化。为进一步探究冰表面的预融化过程,研究人员进行了系统的变温生长实验,发现冰表面在零下1...……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
在微观世界里建造“液体之门”(科技自立自强·青年科学家)
...统在微观世界里建造“液体之门”(科技自立自强·青年科学家)在实验室里工作的侯旭。受访者供图核心阅读厦门大学教授侯旭长期致力于液基材料系统的研究。他聚焦多学科交叉前沿,在微观世界打造一个“液体之门”。从...……更多
快、准、清!这台“录像机”能给原子分子录像
...如今我们已经习惯用相机拍照或拍视频来记录宏观事物,科学家们手上也有一种超快超强的微观世界录像机,它被称为自由电子激光装置。那什么是自由电子激光?它和普通的激光有何不同之处?为什么它能够给微观的分子或原...……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
科学家造出纤维素光学超材料,实现低于环境温度5.7℃的制冷效果
...统方法来降暑。降暑的本质是温度调控,而作为一名当代科学家,南京林业大学副教授蔡晨阳则利用自己的专长,于近日造出一种温控材料——纤维素光学超材料。该材料的太阳光反射率达到 0.98,红外发射率达到 0.97,能实现...……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
今年暴雨咋这么多?“暴雨预报”其实是个世界级难题
...提升。”钟敏说。事实上,在暴雨机理和预报的研究上,科学家们一直在回答是什么、为什么、怎么办的问题。“暴雨发生时的真实状态是什么?什么原因、哪些因素在起主导作用?后面它会怎样发展?我们一直在围绕这三个问...……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
玻尔兹曼大脑:宇宙中或至少漂浮着7万5千亿亿亿...个意识体
...续思考,是因为我们本身就是随机而又连续的熵的涨落。科学家计算过涨落出我们世界的概率是e^(-10^100)。而涨落出玻尔兹曼大脑的概率只有e^(-10^28)。我们现处的宇宙被涨落出的概率低了涨落出玻尔兹曼大脑概率的72个数量级。...……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
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微信读书纯血鸿蒙原生版上架,支付宝鸿蒙原生版全新升级
腾讯已经推出了20多款鸿蒙原生应用,微信读书就是其中之一。该应用程序现已准备就绪,并可在HarmonyOSNEXT应用程序商店下载
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官方预热OPPO Find X8,直屏党春天来了
今天,OPPO官方确认新机在10月24日19:00OPPOFindX8系列及旗舰生态新品发布会发布。根据官方宣传图来看OPPOFindX8外观大改
2024-10-23 22:27:00
苹果2纳米A20芯片封装技术将改为WMCM封装方式
将用于iPhone18的A20芯片可能会采用一种新技术,这将为苹果提供更多的配置选择。由台积电(TSMC)生产的苹果芯片目前采用一种名为InFo(IntegratedFan-Out)的封装方法
2024-10-23 22:27:00
华为Nova 13系列智能手机开始预订
华为Nova13系列现已开始接受预订,这些设备在华为商城货架上有羽砂紫、羽砂白、洛登绿、星耀黑四种颜色可供选择。华为还为消费者提供了一些不错的优惠和折扣
2024-10-23 22:27:00
两大经典设计回归!媒体曝光iPhoneSE4机模
#iPhoneSE4预计明年春季发布#种种消息显示,苹果将在明年推出5款iPhone,除了下半年的正代产品iPhone17系列
2024-10-23 22:28:00
华为推出HarmonyOS NEXT.0.0.72测试版
华为Mate60、MateX5系列手机和MatePadPro13.2英寸系列平板已于今年10月8日开启纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT公测
2024-10-23 22:30:00
华为Mate70系列保护壳曝光,首发纯血鸿蒙系统
华为方面宣布,10月22日举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”,届时将首次公开“纯血鸿蒙”HarmonyOSNEXT升级路线
2024-10-23 22:30:00
iPhone16Pro系列中国首发销量飙升44%,魅力在哪里
根据CounterpointResearch提供给彭博新闻的数据,iPhone16于九月发布,到目前为止表现优于其前代产品
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荣耀X60系列已经正式发布,凭借6600毫安超大电池,以及在防水防摔、卫星通信等方面表现成为千元机新宠。不瞒大家说,我有幸提前拿到荣耀X60Pro并深度体验了一段时间
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HyperOS 2.0泄漏显示重新设计的天气和日历小部件
小米不断发布HyperOS2.0的内部测试版本,最新版本展示了重新设计的天气和日历小部件。这家OEM的目标是在即将到来的软件升级中为其设备所有者提供一个更干净
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荣耀Magic 7系列的颜色和存储被曝光
荣耀Magic7系列将在未来几周内推出,今天我们来聊一聊关于这个阵容的颜色和存储版本的消息。相机框架、安全解锁解决方案和显示参数的一些关键细节也出现在这次泄漏中
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三星电子推出了世界上首款24GBGDDR7DRAM,创下了内存技术的新标准。这种先进的内存是为满足下一代技术的高要求而设计的
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荣耀AI支持“一句话实现跨应用文件共享”和反欺诈视频检测
荣耀Magic7系列将于本月底首次亮相,它有一个有趣的功能:跨应用程序文件共享。该功能作为旗舰产品阵容的补充。但它不仅仅是文件共享
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小米可能会在本月推出HyperOS2.0,新操作系统可能会带来更好的动画和网络性能。最新泄露的消息表明,该公司将通过最新的软件升级为其设备用户提供无缝连接
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据报道,谷歌已经确认今天将推出稳定的Android15。根据细节,谷歌在一个社区上分享了一份关于其新操作系统的官方文件确认即将发布官方的Android15升级
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