表面技术 期刊在线播放_表面技术期刊官网(2024年11月免费观看)
月球探测新篇章:防尘盾技术的革新与应用 据知名航天媒体《太空日报》报道,近期西安电子科技大学的研究团队为月球探测带来了一项革命性的解决方案——具有前景的“防尘盾”技术。这一技术有望让未来的月球探测设备免受尘埃侵害,已经公开发表在经过同行评论的期刊上。 致命的月球尘埃一直是月球探测中的一大隐患,而这些微小却充满威胁的尘埃颗粒组成的微尘,对设备和宇航员的安全构成了巨大挑战。好消息是,NASA也在积极探索月球防尘罩的相关研究和试验,究竟谁能率先取得里程碑式进展,值得期待。 月球尘埃虽小,却极具破坏力。这些尘埃颗粒表面粗糙、带有锋利边缘,并因高温撞击带有静电,极易吸附到设备和宇航员的防护服上。它们会渗入机械设备的缝隙中,造成摩擦、磨损,甚至导致设备运行故障。此外,它们还会覆盖在散热器和太阳能板等重要设备上,严重影响设备的运行效率。 针对这一难题,西电大学的研究团队采用了被动防护技术。他们利用纳秒激光刻蚀技术,在铝制材料表面雕刻出多级微观与纳米结构,使设备自带“防尘盾”。这种技术无需额外能源,通过改变材料表面结构,有效减少尘埃的粘附性,更加适用于月球能源资源有限的情况。 实验结果显示,经过激光刻蚀处理的铝表面,尘埃粘附量显著减少。西电大学的研究团队指出,通过精确控制激光参数,他们实现了具有良好防尘效果的表面处理方案。下一步,该技术将进行工程化测试,以验证其在实际应用中的效果。 如果验证成功,这一技术将在未来的中国月球探测任务中发挥重要作用。其应用场景包括探测车、机械设备、太阳能电池板和热控装置等,预计将极大提升这些设备在月球极端环境下的耐用性和安全性。 中国的月球探测技术不断取得突破,体现了自主研发的创新能力,也为全球的月球探测提供了新的视角和解决方案。未来的月球探测任务中,科学家们将继续探索更多的防护技术,以确保未来的载人登月计划能够在尘埃侵袭的月球环境中稳步推进。 防尘盾技术的核心在于被动防护,无需外部能源,仅通过改变材料表面结构便能显著减少尘埃的粘附。与传统的主动防护方法相比,被动防护的优点显而易见。它不仅降低了设备的使用和维护成本,还提高了设备在严苛月球环境下的耐用性。 虽然这项技术是为应对月球尘埃挑战而研发,但其应用潜力却远不限于此。对于地球上一些存在细微尘埃问题的极端环境,如沙漠和高山等,同样可以应用该技术。随着技术的不断成熟,它很可能会成为全球航天界共同应对尘埃难题的一种标准化手段。 中国的科技创新努力不仅提升了自身的国际地位,也为全球航天科技发展提供了新思路。随着防尘盾技术的不断推广和应用,它不仅将为中国未来的太空合作提供重要支持,也将成为全球航天合作的重要技术支点。#航天科技# #航天#
表面甲酸氧离子破坏水合层,提升氧演化效率 期刊:ACS Catalysis 标题:表面结合的甲酸氧离子破坏水合层的稳定性,为氧演化提供OH运输途径 ️ 第一作者:王寻路 젩讯作者:王家成、杨明辉、张玲霞 ⠩讯单位:中国科学院上海硅酸盐研究所、大连理工大学 背景: 阳极OER是先进电化学转换技术的核心环节。然而,四电子反应路径的固有迟缓带来的动力学能量障碍,严重制约了电化学转换过程的整体效率。特别是在工业应用中所需的高电流密度条件下,反应物的缓慢传质问题尤为突出,成为OER反应整体动力学的主要瓶颈。 亮点: 研究提出了一种通过在催化剂表面结合甲酸根阴离子(HCOO-)的不稳定化水合层策略,以形成快速的OH-传输通道,从而有效降低OH-的传输阻力,显著提高氧析出反应(OER)的活性。 组装的流动电解槽使用NiCo-HCOO-作为阳极,在400 mA cm-ⲧ电流密度下可稳定运行超过300小时,并且只需要2.1 V的电压,展示了NiCo-HCOO-在工业应用所需的高电流密度条件下的优异应用潜力。 总结: 这项工作为通过使用表面有机含氧阴离子修饰破坏水合层来调控电极-电解液界面提供了一条有希望的途径。
新视界ⷒIS赋能6G 第三届智能超表面技术论坛成功召开 - C114通信网网页链接主题为“新视界ⷒIS赋能6G”的第三届智能超表面技术论坛在西安市西安高新国际会议中心成功召开。本次论坛由智能超表面技术联盟主办,中兴通讯、中国移动、中国电信、中国联通、东南大学、西安电子科技大学、中国通信学会、中国电子学会通信分会联合承办,行晟科技赞助,并得到了智能超表面技术联盟全体成员单位的协办。 中国科学院院士崔铁军、中国通信标准化协会理事长闻库、中国工程院外籍院士英国皇家工程院院士王江舟、新加坡工程学院院士张瑞、智能超表面联盟特别顾问杨泽民先生、中国移动研究院党委书记张滨、中国电信研究院副院长傅志仁、中国联通研究院无线技术研究中心总监李福昌、中兴通讯副总裁段向阳、中兴通讯副总裁王欣晖、中国电子学会通信分会顾问委员会副主任委员李建东、西安电子科技大学副校长刘宏伟、中兴通讯首席科学家向际鹰以及其它来自国内国际的企业、高校、组织机构等30多位院士、专家和学者出席了本次论坛。 会议采用线上与线下融合的方式进行,吸引了来自全球百余家高校、企业、科研院所、政府智库以及行业组织的专家、学者和学生参加。其中,线下参会人数超过400人,线上人数超过3万人。论坛发布了《共同推进6G智能超表面技术研究与标准制定》的全球倡议,并推出《智能超表面技术白皮书:信道建模与仿真》。此外,会议还举办了“第二届钱塘信息杯全国智能超表面技术应用创新大赛”(以下简称“大赛”)颁奖仪式,并向47名专家授予了“RISTA前沿大讲堂报告嘉宾证书”。 中国通信标准化协会理事长闻库、中国移动研究院党委书记张滨、中国电信研究院副院长傅志仁、中国联通研究院无线技术研究中心总监李福昌、中国电子学会通信分会顾问委员会副主任委员李建东、西安电子科技大学副校长刘宏伟为大会致辞。中国科学院院士崔铁军、中国工程院外籍院士英国皇家工程院院士王江舟、新加坡工程学院院士张瑞等二十多位专家学者分别发表了主题演讲和参与了圆桌对话,中兴通讯副总裁段向阳和王欣晖分别主持了论坛开幕式和圆桌对话。论坛围绕智能超表面技术在高价值场景中的应用、核心技术、标准化及产业落地等方面展开了深入交流,共同探讨推动智能超表面技术研究、标准化及产业落地的有效路径。 论坛现场,中国移动、中国联通、中兴通讯、行晟科技等13家企业与高校展示了最新的智能超表面设备原型和专用测试仪器。此外,7家知名期刊和出版社联合布展,并展示了21项优秀大赛作品。 发展新质生产力是实现高质量发展的内在要求和重要着力点,5G-A和6G是新质生产力的典型代表。在2024年,5G商用已满五年,5G-A网络商用化进程正式启动,而3GPP也已正式启动6G场景用例与需求的研究工作。随着6G技术逐步从预研阶段向标准化阶段迈进,智能超表面技术作为潜在的关键技术之一,日益受到业界和学术界的广泛关注。该技术不仅能够增强传统移动通信的深度覆盖,还能与低空通信、感知定位及人工智能等前沿技术融合,为未来无线通信解决网络复杂性、硬件成本和能源消耗等关键问题提供重要支持,并助力实现“碳达峰、碳中和”的目标。 在百年未有之大变局的大背景下,智能超表面技术联盟将联合全产业链以更加积极的姿态持续推动创新驱动发展战略,发挥需求牵引、创新引领和产业协同作用,携手全球伙伴共同推动6G技术的创新与标准化研究,书写通信产业的崭新篇章。
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机械制造SCI期刊精选劤𛊥䩤䧥了4本与机械设计与制造相关的顶级SCI期刊,希望对大家选刊有所帮助。 MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING IF:7.9 中科院工程1区TOP期刊 该期刊涵盖了机械、航空航天和土木工程等多个领域,主要发表关于传感、仪器、信号处理、建模和动态系统控制的新技术。近年来,该期刊对稿件需求量较大,审稿相对宽松,在JCR工程机械领域期刊中排名第5。不过,审稿周期较长。 JOURNAL OF MANUFACTURING PROCESSES IF:6.1 中科院工程制造2区TOP期刊 这本期刊在工程制造领域具有较高影响力,主要发表当前和未来的制造过程研究、开发和实施,鼓励创新,开发新的工艺。年文量较多,但审稿速度较慢,如果3、4个月没消息可以催一催。 OURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS IF:12.2 中科院工程制造、运筹学与管理科学1区TOP期刊 这是一本工程技术领域的优秀SCI期刊,主要发表工厂和生产网络设计、智能传感器网络、人机交互、制造中的多物理场建模、产品服务系统物流等相关文章。录用容易,近期审稿速度较快,有一个月就收录的记录。 研RIBOLOGY INTERNATIONAL IF:6.1 中科院工程机械1区TOP期刊 该期刊发表摩擦学的实验和建模研究,包括摩擦表面的物理或化学、生物摩擦学、表面工程和材料、接触力学、纳米摩擦学、润滑剂和流体动力润滑等领域。审稿较快,1-2个月左右,对稿件需求量大,比较好中。
摩擦学期刊推荐:探索轴承与润滑的奥秘 探索摩擦学的世界,我们为你精选了几本值得一读的期刊,内容涵盖: 摩擦表面 生物摩擦学 表面工程与材料 接触力学 纳米摩擦学 润滑剂 流体动力润滑 磨损 ᠥ觻构工程师的领域,知识的更新是关键!有些人毕业后就放弃了学习,只依赖旧知识;而有些人则坚持探索前沿,不断更新自己的知识库。 在企业环境中,理论学习可能被视为一种秘密活动,而更倾向于通过实验摸索答案。然而,日积月累的学习和实践终将使你的技术更加精湛。 引用经典台词:“救赎之道就在其中。”无论你处于何种境地,学习永远是提升自己的关键。 加入我们的探索之旅,一起学习,一起进步!
兰州大学材料化学博士导师推荐:李湛 兰州大学材料化学方向的导师李湛,专注于稀有同位素、核医疗和核环保等领域的研究。他的研究团队正处于快速发展阶段,拥有充足的经费和项目支持,目前招收5-6名材料、化学和生物方向的博士生。特别欢迎有有机合成、分子生物学(基因工程、真核原核表达)和纳米医学背景的学生。 李湛的研究领域包括: 发展出新颖的石墨烯表面纳米孔构筑策略与制备技术 揭示离子、分子与氢同位素在石墨烯堆积狭缝与表面孔洞之间的动态传输过程与选择性分离机制 构筑出石墨烯层间二维层状狭缝与平面孔洞交错往返的平行结构传输通道,提高膜的透过性与选择性 开发出适合于卤水中战略元素、镧系元素、钢系元素与氢同位素之间的高效筛分技术 李湛的研究成果显著,获得多项荣誉和奖项,包括中国分析测试协会科学技术一等奖、中组部-中科院“西部之光”人才培养计划-西部青年学者A类、中国科学院青年创新促进会等。他在Adv. Mater.、JACS Au、Nano Letters等顶级期刊上发表了多篇论文,累计发表论文100篇。 젦湛目前主持多项国家级和省级项目,包括国家重点研发计划(稀土新材料)子任务、教育部联合基金、国家自然科学基金项目等。他还申请了多项发明专利,并授权了部分专利。 颀 如果你对材料化学和核科学研究感兴趣,李湛是一个值得考虑的导师选择。他的团队在研究和发展方面取得了显著成就,为学生提供了广阔的研究平台和丰富的学术资源。
【耐磨、高透、拒液 新涂层显示“新实力” 】「科技前线」 随着能源装备、探测器件和显示技术的进步和发展,人们对光收集效率、探测灵敏度及视觉享受的追求越来越高,这对以玻璃、聚合物薄膜等透明材料为基底的拒液涂层的光学性能提出了更高的要求。 全疏拒液是指一种材料或表面具有全面的、广泛的拒液性能,即能够抵抗多种类型液体(包括水、油、有机溶剂等)的渗透和润湿。 中国科学院理化技术研究所贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液高综合功能表面。相关成果发表于国际学术期刊《先进材料》。 困扰材料界的难题 目前已经开发出的拒液表面,因为三大问题制约着其实际应用场景。一,大多数超疏水表面的研究都集中于复杂表面微纳结构的设计,不利于制备具有高透射率和低雾度的超疏水表面;二,为了解决第一个问题,接枝柔性聚合物诞生了,但它只能优化表面的某一特性,难以兼具多功能;三,目前的涂层难以保持长期稳定性和耐久性。 因此,开发一种能够同时解决上述问题且综合性能优异的表面极具挑战性。 三元协同的新策略 针对上述问题,贺军辉团队提出了一种三元协同的新策略,即通过中空氧化硅纳米颗粒 (HSNs) 、全氟聚醚 (PFPE) 聚合物刷以及共价粘合剂硅酸四乙酯 (TEOS) 之间的协同作用,实现了兼具高透光率、优异全疏性以及出色耐久性的类液氧化硅复合涂层的制备。 简而言之,就是与此前仅专注纳米结构设计或分子设计的传统单一策略不同,这项研究提出将两者结合在一起,用以克服高透与拒液两种功能之间长期存在的矛盾要求。 全疏拒液表面应用广泛 值得一提的是,得益于外层PFPE的润滑屏蔽,复合涂层能够承受包括25万次机械磨损、1000次的胶带剥离和极端pH溶液的浸泡等一系列严苛的测试。这也彻底解决了传统拒液表面在机械性能和性能稳定性方面的长期应用瓶颈。 此外,这种拒液复合表面还具有诸如防污、抗冰、耐腐蚀等多种极具吸引力且实用的功能,进一步拓宽了减反拒液表面的应用范围。 这项工作结合纳米结构设计和分子结构设计,提出了一种新的三元协同策略,并为电子设备、太阳能电池、汽车、高铁、飞机、船舶、住房建筑等多样化应用的多功能表面开辟了一条新的可行路径。
655nm激光生发仪,防脱发黑科技! 最近尝试了一款叫Hairmax的生发仪,真是让我大开眼界!这个品牌可是有不少科技含量的,尤其是它家的生发仪,用的是655nm的LLLT纯激光技术。你知道吗?这可是有国际知名期刊背书的,证明低能量激光对脱发真的有效。 相比那些只在头皮表面作用的红光LED,Hairmax的激光穿透力更强,准直性也更高。更牛的是,它还拿到了美国认证和国内NMPA的二类医疗器械证,真的是低调又实力派! 我自己用了之后,感觉头发掉得少了,而且头皮也舒服了不少。看来科技真的能改变生活啊!如果你也在为脱发烦恼,不妨试试这款生发仪,说不定也能看到效果呢!ꊊ[图片1文字]: HAIRMAX V HAIRMAX [图片2文字]: HAIRMAX
宁波材料所固态钠电池界面改良取得突破 期刊:Advanced Functional Materials 标题:原位形成Na─Sn合金/Na2S界面层助力实现稳定的固态钠电池 第一作者:刘廷虎 젩讯作者:姚霞银*,田子奇*,杨菁* 젩讯单位:中国科学院宁波材料技术与工程研究所 堨景 固态钠电池被认为是一种极具潜力的下一代储能体系。 ᠤ绍 引入Na─Sn合金/Na2S界面相,提高了固态电池界面相容性。 Na─Sn合金使电子分布均匀化,协同具有电子绝缘特性的Na2S来抑制Na枝晶生长。 构筑了稳定的Na+传输通道,显著提升了固态钠电池的倍率性能和界面稳定性。 ✅ 成果 在NZZP表面修饰了一层致密的SnS2修饰层,改善了Na/NZZP界面的润湿性和电绝缘特性。 总结 该界面提供了充分的Na+输运、均匀的电子分布和稳定的Na/NZZP界面以抑制枝晶生长。
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