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下一代期刊前沿信息_下一代期刊官网(2024年12月实时热点)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:教程更新日期:2024-12-04

下一代期刊

《通信电源技术》期刊:电力通信的权威平台 《通信电源技术》期刊是国家级的学术期刊,被万方维普收录,属于第一批学术目录期刊。该期刊每月25日出版,每期3版起发。主要收稿方向包括电力、通信、仪器仪表、器件应用和电网运营等领域。 该期刊的ISSN号为1008-3664,国内刊号为CN42-1380/TN。由中国普天信息产业股份有限公司主管,武汉替天文化传媒发展有限公司出版。 在最新的一期中,期刊发表了多篇与电力和通信相关的论文。例如,一篇论文探讨了基于母线电压信息的直流微电网协调控制策略,另一篇论文则研究了高容量波分复用网络中下一代光交叉连接(OXC)的设计。此外,还有一篇论文介绍了基于远程控制的电力通信电源分布式监控技术。 《通信电源技术》期刊为电力和通信领域的科研人员提供了一个权威的学术交流平台,促进了相关领域的技术进步和创新发展。

北京大学团队研发出高性能钠电全电池 𐟎›⩘Ÿ:北京大学材料学院庞全全团队 𐟓š 期刊:Advanced Materials 𐟔‹ 钠离子电池(SIB)在下一代电网规模的能源存储方面展现出巨大潜力。然而,电解质/电极界面的不稳定性问题严重影响了高能 SIB 的长期循环性能。特别是在高电压下,不稳定的阴极电解质界面(CEI)会导致电解质分解、过渡金属溶解和容量快速衰减。 𐟌𑠦œ€近,北京大学材料学院庞全全团队提出了一种用于 SIB 电解质分子设计的平衡原理。通过将本质上氧化稳定的琥珀腈溶剂与溶解度适中的碳酸酯耦合在一起,形成超薄、均质和坚固的 CEI 层。 𐟌Ÿ 这种电解质不仅显示出有限的阳极分解,从而形成薄的 CEI,而且还能在高压下抑制 CEI 成分的溶解。因此,经过驯化的电解质/电极界面可使 Na3V2O2(PO4)2F (NVOPF) 阴极在 1 C 下以 4.3 V 的高充电电压进行 3000 次循环(8 个月)后,实现极其稳定的循环,并具有出色的容量保持率(大于 90%)。 𐟔‹ 此外,NVOPF||硬碳全电池在 1 C 下稳定循环 500 次,平均库仑效率高。该电解液还赋予了 SIB 高电压运行从 -25 ℃ 到 60 ℃ 的强大温度适应性,揭示了在苛刻条件下运行 SIB 的基本电解液设计的本质。

𐟔 霍普夫子在晶体中首次直接观测! 华南理工大学的郑风珊教授与德国于利希研究中心的Nikolai S. Kiselev博士及瑞典乌普萨拉大学的Filipp N. Rybakov博士等学者合作,在国际学术期刊《自然》(Nature)上发表了一项突破性研究,标题为“Hopfion rings in a cubic chiral magnet”。 霍普夫子是一种磁自旋结构,早在几十年前就被预测存在,近年来成为研究热点。瑞典乌普萨拉大学物理系研究员Filipp N. Rybakov表示,这项研究的重要性在于它为实验物理学和抽象数学理论之间搭建了一座新的桥梁,可能为霍普夫子在自旋电子学中的应用打开大门。 郑风珊教授也指出,磁霍普夫子的实验发现为自旋电子学、下一代信息存储技术以及非传统计算技术(如类脑计算)提供了新的研究方向。 磁性斯格明子和霍普夫子都是拓扑结构,因其独特的类粒子特性而备受关注。斯格明子是二维的,类似于涡旋状的弦,而霍普夫子是磁性样本体积内的三维结构,类似于甜甜圈形状的封闭、扭曲的斯格明子弦。 尽管近年来对磁性霍普夫子的研究广泛,但之前仅在合成材料中报道过其直接观察。这次研究使用透射电子显微镜和全息术,在B20型FeGe板晶体中稳定观察到了这种结构,结果具有高度可重复性,并与微磁模拟完全一致。研究人员还提供了统一的斯格明子—霍普夫子同伦分类,并深入了解了三维手性磁体中拓扑孤子的多样性。 这些发现为实验物理学开辟了新领域。霍普夫子的许多有趣特性仍有待进一步探索。研究人员表示,霍普夫子未来最受关注的应用领域包括赛道内存、神经形态计算和量子位。

CIE优博论坛 【优博论坛丨专题论坛抢先看:电子信息领域科技期刊高质量发展论坛】中国电子学会将联合西安电子科技大学于11月22日–24日在广东广州组织召开“中国电子学会优博论坛(2024)”,围绕电子信息及相关交叉领域科技前沿和产业发展,打造展示创新成果和开展学术交流的平台。本次优博论坛围绕下一代移动通信、集成电路、人工智能、空间信息技术、电磁超材料、无人系统、太赫兹以及其他电子信息领域前沿研究方向设立了20余场专题论坛及特色活动。本期为您介绍主题为电子信息领域科技期刊高质量发展的专题论坛内容,更多精彩纷呈的专题论坛及特色活动将会陆续揭晓,敬请期待!

【我国科研团队在智能光电成像器件领域取得突破】北京理工大学张军院士团队首创片上光谱复用感知架构,自主研制了国际首款百通道百万像素高光谱实时成像器件,光能利用率创造世界最高记录,11月7日团队相关成果发表在《Na⭴⭵⭲e》期刊。该工作开辟了片上光学研究新领域,为下一代智能传感器发展提供了新方法,推动集成电路、电子信息、计算机、物理、材料等多学科的交叉融合发展,助力我国智能装备变轨超越和自立自强。

量子点太阳能电池性能恢复新突破 𐟌ž 研究人员通过使用新型配体,成功恢复了量子点太阳能电池的性能。他们发现,通过纠正量子点表面的扭曲,太阳能电池的效率得到了显著提高,达到了15.3%。 𐟔젨🙤𘀧 ”究由北京前沿科学技术研究院、DGIST能源科学与工程系以及庆尚国立大学和国民大学的研究人员共同完成。他们发现,钙钛矿量子点是下一代太阳能电池的关键材料,具有出色的光电转换能力,易于大规模生产。 𐟌 然而,为了在太阳能电池中利用钙钛矿量子点,需要解决附着在量子点表面的配体替换问题。这一过程通常会导致量子点表面变形,类似于皱巴巴的纸张,从而降低太阳能电池的性能和寿命。 𐟛 ️ 为了解决这个问题,研究人员采用了短配体,可以从两侧安全地固定量子点,有效解除扭曲的表面。配体的使用有助于恢复扭曲的晶格结构,平滑量子点的褶皱表面,减少表面缺陷,使太阳能电池能够更有效地工作,并延长其寿命。 𐟓ˆ 通过这项研究,太阳能电池的功率转换效率从13.6%增加到15.3%,并在15天内保持了83%的性能稳定性。这项研究成果发表在国际期刊上,得到了国家科学技术研究委员会创新融合研究项目、DGIST R&D计划和庆尚国立大学新教师研究基金会项目的支持。 𐟔 ”究人员计划继续对稳定钙钛矿量子点表面的研究,希望将结果应用于各种光电设备。这项研究的成功为量子点太阳能电池的进一步发展提供了新的可能。

【生物间的奇妙合作——内共生!Nature:通过在真菌中注入细菌诱导新的内共生】内共生(endosymbiosis)是一种生物生活在另一种生物内部的奇妙生物现象。这种不寻常的关系往往对双方都有益。即使在我们的体内,我们也能找到这种共生关系的遗迹:线粒体就是由古老的内共生进化而来的。 很久以前,细菌进入其他细胞并停留下来,这种共生奠定了线粒体的基础,进而形成了植物、动物和真菌的细胞。然而,人们对内共生这种生活方式究竟是如何产生的仍然知之甚少。 一个细菌如果意外地进入了一个完全不同的宿主细胞,通常会过得很艰难。它需要生存、繁殖并传给下一代。否则,它就会死亡。而且,为了不伤害宿主,它不能为自己索取过多的营养,也不能生长得太快。换句话说,如果宿主和寄居者不能和睦相处,这种关系就会结束。 为了研究两种生物之间这种特殊关系的开端,苏黎世联邦理工学院微生物学教授Julia Vorholt领导的一个研究团队在实验室中启动了这种合作关系。他们观察了可能的内共生开始时究竟发生了什么。相关研究结果于2024年10月2日在线发表在Nature期刊上,论文标题为“Inducing novel endosymbioses by implanting bacteria in fungi”。网页链接

「资讯」 【韩美研究团队宣布已开发出下一代高分辨率图像传感器技术】据韩联社 11月20日大田报道,韩国科学技术院 (KAIST)20 日宣布,电气工程学院金相铉教授的团队与美国耶鲁大学合作开发了一种超薄高分辨率图像传感器技术。 即使在小于 1(微米,百万分之一米)的薄吸收层中,也可以实现 70% 以上的高量子效率,吸收层的厚度可以减少 70% 以上。随着吸收层变薄,可以简化像素化过程,从而实现高分辨率并降低成本,但存在长波长光吸收降低的问题。 研究团队证明,多巴模式共振(GMR,一种特定波在特定波长下共振并在相应条件下使能量最大化的现象)结构可以在 400 至 1,700 nm 的宽波长范围内保持高效光吸收。一纳米 (nm) 是毫米的百万分之一。它不仅包括可见光区域,还包括短波红外区域,可用于各种行业,如安全系统、医疗和工业图像传感器应用、自动驾驶以及航空和卫星观测。 金相铉教授表示,“我们已经证明,即使在超薄吸收层中,我们也可以实现比现有技术高得多的性能”,并且“通过确保日本索尼主导的超高分辨率短波红外图像传感器技术的原始技术,我们开辟了进入市场的可能性”。研究结果已于15日在国际期刊《光:科学与应用》上发表。 (编译:雅慧) 链接: 网页链接

如今的年轻人,不买房,能租就租。放弃对奢侈品的关注与爱好,穿衣随便,吃饭以外卖快餐为主,但是读书上花的钱,不比我们这一代少。他们喜欢穷游,背个包,坐个绿皮火车,游走河山,住不起酒店,可以在黄山顶上的卫生间避风过夜。但是在另一方面,他们的消费却是我们这一代想都不敢想的。他们可以花数千元买一张票,然后请假几天坐飞机去看自己喜欢的歌星的演唱会,他们可以出国去看足球赛。他们频频去敦煌看莫高窟。他们的脚步更是走遍了地级市以上的博物馆。大家都叫他们穷游,但谁的年轻不是穷?他们不再像我们这一代苦苦地挣扎改命,他们认命。他们也不像祖辈那样喜欢置业,他们喜欢瘦身,喜欢求简。他们没想着为下一代付出,甚至不想着再有一下代,他们所有的努力都是为了自己,让自己在今生能过得稍微像个人,买不起房结不起婚,难道还住不起一晚的五星酒店?难道还健不起身?难道还逛不起个博物馆? 所以,想在这一代人身上赚钱,商家的确得好好动动脑子。 包括作家们,想把这一代变成自己的读者,真心有点难。他们连啥叫严肃文学啥叫纯文学都不知晓了,他们更是懒得知道还有什么文学期刊。但是谈及国外作家,尤其小众作家,他们那兴奋劲,一点不亚于我们谈四大名著,当然,他们这一代,更喜欢读鲁迅。 这里面的逻辑,你搞懂了没有?

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€š讯作者:姚霞银*,田子奇*,杨菁* 𐟓젩€š讯单位:中国科学院宁波材料技术与工程研究所 𐟔堨ƒŒ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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