低温技术 期刊在线播放_sci期刊官网入口(2024年12月免费观看)
【「合肥科学岛团队重大发现」】11月18日,从中国科学院合肥物质科学研究院(简称“合肥科学岛”)获悉,该院研究团队在等离子体肿瘤治疗机制方面再次取得突破,发现低剂量(大气压低温)等离子体仍可有效抑制肿瘤。该研究得到了国家自然科学基金重点项目资助,相关成果已发表于 Advanced Science 期刊。 大气压低温等离子体可快速有效杀死肿瘤细胞,并具有显著的肿瘤细胞“选择”性作用(对正常组织和细胞损伤较轻),被认为是极具潜质的新型肿瘤治疗技术,目前已获FDA批准进入临床试验阶段。合肥科学岛健康所韩伟团队长期研究大气压低温等离子体治疗肿瘤方面的技术。早前,韩伟团队先后发现低温等离子体抑制癌细胞侵袭的分子机制、等离子体杀伤癌细胞的机制等。
《电子元器件与信息技术》期刊推荐 《电子元器件与信息技术》期刊,国家级知网收录,影响因子0.239,年内出刊! 즔𖧨🦖: 电子元器件与材料 软件和信息技术服务 人工智能与智能制造 大数据与云计算 通信技术及基础设施建设 网络与信息安全 技术应用与管理 文章要求: 3版起发,5000字符 年内版面安排 期刊信息: 主管单位:中华人民共和国工业和信息化部 主办单位:国家工业信息安全发展研究中心 国内邮发代号:82-134 国外发行代号:M9020 国内刊号:10-1509/TN 最新一期:2024年4月,总第82期,电子元器件与信息技术杂志。 推荐文章: 天文级CD低温暗电流测试技术研究 电子信息工程在工业领域的应用研究 客车订单设计快速响应客户需求的一种新方案探索 基于CNN-GRU模型的局域网入侵检测方法 手持终端小型化低功耗设计技术探析 智慧城市建设中物联网技术应用研究
【「中俄科学家研制出抗极寒材料」】俄罗斯和中国科学家研发出一种复合材料,能够在极寒环境下保持高强度和可塑性。他们认为,这项成果可应用于在低温环境下使用的设备,包括航天、低温工业和极地领域。「中俄合作」 相关成果发表在学术期刊《纳米材料》上。 俄罗斯国家研究型技术大学MISIS与中国矿业大学(北京)科学家共同研究了复合材料如何在低于-150Ⰳ的温度(低温)下发生断裂,并设置了一项任务,即研发出能够在这种极端条件下保持机械性能的新型复合化合物。 MISIS大学物理教研室副教授伊万ⷨ襤맽诺夫表示,研究人员在金属和金属玻璃化合物的基础上开发出一种层状复合材料,这种材料在极低温度下不会发生脆性断裂。 技术科学博士、MISIS大学物理教研室主任伊万ⷤ瑥䫨ᨧ亯新材料在受到冲击时不会碎裂成许多碎片,这与晶态和非晶态金属合金边界上的特殊瞬变过程有关。在这一边界出现裂纹会导致裂纹尖端前的原子跃迁,从而引起材料的强烈局部加温。加热后的金属更具可塑性,会改变断裂性,抑制裂纹扩展。这使得样本在低温条件下仍能保持强度。”
「中国科学家利用飞秒激光技术提升金属防腐蚀性」[超人爸爸]中国科学院长春光学精密机械与物理研究所宣布,微纳光子学与材料国际实验室杨建军团队通过飞秒激光技术实现了金属表面超疏水稳定性能提高,同时显著提升了金属表面防腐能力,相关研究成果已发表在国际知名期刊《先进材料》上(网页链接)。 [威武]目前,科研人员已通过仿生手段在多种材料上实现了人工超疏水功能,但这种依靠粘附涂层的设计在实际腐蚀性环境(例如海水)中很容易遭受侵蚀性离子的渗透、导致涂层分解、疏松和剥落等风险,从而引发超疏水化学耐久性的显著下降。 [送花花]特别是,由于化学反应诱导的材料表面能变化会对液体滚动角产生显著影响,使得超疏水表面性能难以在长时间范围获得良好维持。这对众多实际应用而言,是一个长期面临的普遍难题。 [微风]针对这一问题,杨建军团队创造性地提出飞秒激光元素掺杂微纳结构(FLEM)与循环低温退火(RLA)相结合的研究方法,在金属铝合金表面构建了一种以次晶相态为主导的仿生蚁穴状结构 (BAT),成功实现了高效稳定的自启动超疏水效果。其中,独特的多级微纳结构有助于实现对空气捕获的稳定利用,而次晶相态形成则可以大幅度地降低材料表面自由能,从而让金属表面展现了独具特色的超疏水化学稳定性。 [中国赞]实验测量结果表明,该金属样品即使在经历了长达 2000 小时的腐蚀性盐水浸泡后,其表面依然能够保持良好的超疏水性能。不仅如此,这种结构的耐腐蚀性能也尤为突出,在经过强烈的电化学反应测试后,材料表面的超疏水特性也依然能够保持,实验测得的腐蚀电流更是低至 10-12A/cm2,较未加工样品表面的情况降低了 5 个数量级。 [看涨]另外,研究发现这种自主性的超疏水金属表面也能承受住不同酸碱溶液浸泡、紫外辐射和冷冻循环等多种苛刻环境的挑战。与此同时,该团队与沈阳金属研究所的马会老师团队携手合作,运用从头计算方法,从理论层面进一步验证了次晶相态形成对于材料表面能降低和化学稳定性提升所起的重要贡献。
两刊动态!建筑金属&水泥 1974-2024年:《中国建筑金属结构》国家级知网,25年1-2月最新动态。 2024年:《水泥》国家级知网,25年1月最新发布。 1974年至今,中国建筑金属结构领域的发展历程。 2024年,水泥行业的技术创新与市场动态。 ⠤𘭥𝤸海外科技发展有限公司(SINOMA OVERSEAS DEVELOPMENT CO., LTD)是一家具备全球视野的国际化大型综合工程服务商,业务遍及东南亚、中东、非洲、南美洲等20余个国家和地区。 ⠥訊能环保领域,公司已成功完成多个水泥窑中低温SCR脱硝超低排放项目,致力于倡导绿色采暖,享受低碳生活。 《中国建筑金属结构》杂志是国家级知网的重要刊物,涵盖了建筑金属结构的最新研究成果和行业动态。 《水泥》杂志同样是国家级知网的一部分,专注于水泥行业的科技进展和市场分析。 通过这些期刊,读者可以深入了解建筑金属结构和水泥行业的最新发展,把握行业趋势,推动技术创新。
【我国科学家在「无能耗制冷领域研发取得重大突破」】「科学力量」记者15日从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到,该所研究员李炜团队与合作者探索出一种竖直表面的日间亚环境辐射制冷新策略,这种制冷方式应用后无需消耗能源即可完成制冷,大幅节约能源并减少温室气体排放。这一重大突破于北京时间15日在国际期刊《科学》发表。 夏日人们在空调房中休息,日常冷链运输等制冷设备也不断耗费大量能源,这些都将加剧温室气体排放,甚至加快全球变暖的进程。面对这一挑战,科研人员在不断寻找无需消耗能源的有效制冷方案。 一些科研团队从古代伊朗的制冰方式获得灵感,研发出日间辐射制冷技术。当时人们巧妙利用夜晚沙漠的低温来制冰。这一做法的原理,是基于地球上物体能够借助8至13微米的大气透明窗口向寒冷的外太空辐射热量,实现低于环境温度的自然制冷。 “这种辐射制冷方式属于被动制冷策略,无需消耗电力等能源。”李炜说。近十年来,日间辐射制冷技术取得显著进步。即使在最炎热时,采用热光子学原理设计的辐射制冷器,仍然能使表面温度比周围环境空气低出5到10摄氏度。 但大多数研究成果都聚焦于像楼房屋顶等直接面向天空的物体。现实生活中,建筑物外墙、车辆以及纺织品等物体大部分外表面都与天空保持竖直方向。面对这些物体研究日间辐射制冷技术时,不仅要考虑有效减少太阳光谱的吸收,还要尽可能提升大气窗口波段的热发射,并设法避免被高温地面所加热。尽管近年来国际上一些研究团队做出尝试,但在竖直表面实现日间低于环境温度的辐射制冷研究仍是挑战。 对此,李炜团队创新利用热光子学手段,提出一种角度非对称光谱选择性热发射器,破解了竖直表面日间辐射制冷难题。该发射器不仅具备高效反射太阳光的能力,还能减少吸收来自大气和高温地面的热辐射,实现低于环境温度的制冷效果。该团队在晴朗夏季进行室外测试,实现了低于环境温度2.5摄氏度的制冷效果。 相关成果在《科学》发布后,李炜团队致力于将研究成果服务于国家重大需求,在高效制冷和传热等领域发挥作用,为节能减排作出贡献。(新华网)
【「USTCⷧ瑧 」|中国科大开发人工神经网络算法实现对低温电子器件与电路的高精度建模与验证】 日前,中国科大郭光灿院士团队固态量子计算研究组郭国平教授与微电子学院iGaN实验室孙海定教授合作,开发并优化了一套人工神经网络算法并应用于射频功率器件及其电路的设计与实验验证,并在超宽温域范围获得器件级和电路级的高精度建模。这项研究成果以“Accurate Modelingof GaNHEMTs and MMICs for Cryogenic Electronics Applications Utilizing Artificial Neural Network”为题,发表于功率电子学领域重要期刊《IEEE电力电子新兴和精选主题杂志》。 论文链接:网页链接 原文链接:网页链接 「中国科学技术大学超话」
「中国科学院青岛能源所研发出高比能长循环全固态锂硫电池」[给力]中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组武建飞研究员带领团队在硫化物全固态电池领域实现新突破,相关成果已发表在国际学术期刊 Small 上(网页链接)。 [太阳]该团队研发的基于硫化锂正极的高比能长循环全固态锂硫电池,能量密度超过 600 瓦时每千克,与商业化的锂离子电池相比,其能量密度高出 1 倍有余。并且,因不使用稀有金属,该研究彻底解决了锂电正极材料的高成本难题。 [微风]资料显示,硫化物全固态电池具有高能量密度、快速充放电、低温性能优异以及高安全性、长寿命等优点,解决了液态锂电池能量密度低、易燃易爆等一系列问题,展现了其在电动汽车和其他领域的应用潜力。全固态电池根据电解质分类,主要包括聚合物、氧化物和硫化物三种体系。其中,无机硫化物固态电解质离子电导率最高,同时还具有质地柔软易成形、晶界电阻小、热稳定性好等优点。 [中国赞]该硫化锂正极显示出 1165.23 mAh g-1 的高比容量,接近理论值 1167 mAh g-1,并且在常温下循环 6200 次后,其容量仍可保持 84.4%。搭配商业化的 Si-C 负极组装全电池后,常温下循环 400 次放电比容量仍保持初始容量的 97% 以上。其团队成员、青岛能源所助理研究员赵富华介绍称,全固态软包电池目前已完成实验室技术创造,进入中试生产线的建设阶段。力争到 2026 年底,率先在青岛实现硫化物全固态电池批量化生产并投放市场。
【突破!科研人员在高温超导研究领域取得新进展】 一、镍基超导体的新发现 首先,让我们来简单了解一下这项研究的核心——镍基高温超导体。最近,我国的科研团队联合国外同行,在这种材料的研究中取得了重要进展。他们在一种特殊的钙钛矿材料中发现了实现块体高温超导电性的关键证据。 二、实验装置的“神助攻” 这项突破的背后,是国家“十二五”重大科技基础设施——综合极端条件实验装置(SECUF)的强力支持。这个装置能够提供高压、极低温、强磁场等极端条件,为科研人员探索物质的未知领域提供了有力工具。 三、科研的意义 这次发现不仅澄清了关于双镍氧层钙钛矿材料高温超导电性起源的争议,还揭示了微观结构无序对高温超导电性的不利影响。这对于未来镍基高温超导材料的设计和合成具有重要的指导意义。 四、《自然》杂志的认可 更令人振奋的是,这项科研成果已经在国际顶尖学术期刊《自然》上发表。这不仅是对我国科研团队工作的肯定,也是对我们科研实力的国际认可。 五、超导技术的潜力 高温超导技术有着巨大的应用潜力。从医疗领域的磁共振成像(MRI)到能源传输的超级电缆,再到磁悬浮列车等高速交通工具,超导技术的应用前景无限广阔。 六、科研人员的辛勤付出 每一次科研突破的背后,都是科研人员无数个日夜的辛勤付出。他们不仅要有深厚的专业知识,还要有探索未知的勇气和坚持。让我们向这些默默无闻的科研英雄致敬。 我们的思考 这项突破让我们看到了科技进步的力量。在全球化的今天,科研的国际合作显得尤为重要。通过与世界各地的科研团队合作,我们可以更快地推动科学的发展,解决人类面临的各种挑战。 结语 我国科研团队在高温超导研究领域的新进展,不仅是科学界的一大步,也是我们国家科技进步的体现。让我们期待,这些研究成果能够早日转化为实际应用,为我们的生活带来更多便利。 以上就是我对我国科研团队在高温超导研究领域新进展的一些思考。如果你有什么想法,欢迎在评论区和我交流。别忘了点赞、转发和关注哦!我们下期见!
next energy期刊怎么样 ᦎ⧴⎥xt Energy期刊的最新研究,揭示高熵水系电解液的新奥秘! 目前,高熵电解液的研究尚处于起步阶段,而水系锌离子电池是该领域的唯一研究体系。尽管如此,探索更多离子的水系储能装置无疑将在未来发挥关键作用。 在这项研究中,科学家们通过添加特定的溶质盐,构建了高熵电解液体系。与传统有机电解液电池相比,这种新型电解液在成本上具有显著优势。然而,由于水溶剂的限制,其能量密度和低温性能仍有待提升。 ᠩ똧㦶开发为重新定义电解液的微观结构和性质提供了新的思路。这一研究不仅有望推动电池技术的进步,还可能为其他领域的能源存储需求提供解决方案。 젨𗟩Next Energy期刊的脚步,一起揭开高熵电解液的神秘面纱吧!未来,这种新型电解液或许将成为电池技术的新宠儿。
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