表面技术杂志权威发布_免费logo设计生成器(2024年12月精准访谈)
月球上的资源绝对不能被中国独占! 美国人说:这个科技正在被中国人独家享受。这是不可以的,必须分享分享分享!这个必须拿出来分享。那么到底是什么中国新科技让美国人这么眼馋呢? 事情这样的,中国计划打造月球资源运输系统,研发“单臂回旋磁悬浮加速器”。这件事引起了欧美震动。一个美国科技爱好者对此写了一篇推文发在网上,大概内容是这样的: 中国科学家正在秘密开发从月球表面开采资源批量送回地球的简捷方式,就是“单臂回旋磁悬浮加速器”,用这种装置来替代月球火箭发射装置,既简洁方便又干净。与此同时,中国专家已经开始进行相关的技术方案论证。并且把这份技术方案发表在《上海航天》杂志上。我觉得中国科学家这次有些过分了,这么先进的技术,你们竟然只发在自己的杂志上,不给我们看。 中国专家在里面详细的描述了这种月球“单臂回旋磁悬浮加速器”的主要构造以及原理,同时还有相关的技术论证。众所周知,月球上对我们人类最有吸引力的物质叫氦3,氦3在地球上能够有效开采的大约只有500公斤,剩余的都隐藏在200公里以下的地球深层,人类现在根本无法开采。而在月球表面土壤就拥有超过百万吨级的氦3,氦-3被誉为一种清洁、安全、高效的燃料。研究人员称,仅20吨这种材料就能满足中国一年的电力需求。不久以后中国会将大量的氦3源源不断运回,那样的话,中国的“小太阳”也就是核聚变,将会第一个在地球上点燃,跨越恒星文明。 但是月球是属于全人类的,而不是属于中国的,月球上的氦三属于全世界,不能仅仅被中国开采。希望中国科学家将“单臂回旋磁悬浮加速器”的研究方案发布在国际科技杂志《自然》上,既可以得到美誉,我们人类又可以共享。你们中国不能自己独享“单臂回旋磁悬浮加速器”技术,这种技术中国是遥遥领先世界的,我们是知道的。中国的科学家正在解决相关的一些技术性难题。中国科学家预计“单臂回旋磁悬浮加速器”大约80吨重,每次可以抛射20吨到30吨的月地返回器。这种月地返回器不用点火,利用磁悬浮的惯性抛射,逃离月球引力以后,进入月球轨道,重新点火飞回到地球。这样的话,它节省了大约70%的燃料,简直是一种超级省钱的办法。但这个科技正在被中国人独家享受。这是不可以的,必须分享分享分享!这个必须拿出来分享。#热点引擎计划# #百家快评#
脉冲强光对于杂志封皮固化 1. 提升封面光泽度 • 脉冲强光可以使杂志封皮的涂层更好地固化。对于有光泽要求的封皮,如采用光油涂层的杂志封皮,脉冲强光能够让光油中的成分充分反应,固化后形成光滑、高光泽的表面。就像在时尚杂志封皮上,这种高光泽的表面可以让明星照片或者产品展示更加吸引人,提升杂志整体的视觉效果。 2. 增强耐磨性 • 杂志封皮在运输、展示和读者翻阅过程中容易受到磨损。脉冲强光固化可以使封皮涂层的耐磨性得到增强。例如,通过固化封皮表面的耐磨涂层,杂志在书店货架上摆放或者在读者手中多次翻阅时,封皮上的图案和文字不容易被磨花,能够长时间保持清晰、完整的外观。 3. 加快生产速度 • 在杂志封皮的印刷和加工过程中,固化环节如果采用脉冲强光技术,可以大大提高生产效率。传统的固化方式可能需要较长的时间和复杂的工艺,而脉冲强光可以在短时间内完成固化。这对于大规模印刷杂志封皮来说,可以缩短生产周期,更快地将杂志推向市场。 4. 改善色彩稳定性 • 杂志封皮的色彩准确性和稳定性很重要。脉冲强光固化可以使封皮上的油墨和涂层更好地结合,固定色彩。在一些有高质量印刷要求的杂志封皮上,如艺术杂志或者摄影杂志,经过脉冲强光固化后,色彩可以在长时间内保持鲜艳、稳定,避免因光照、氧化等因素导致的色彩褪色问题。 ——上海瞬紫科技有限公司 #脉冲强光# #UV固化#
「行业资讯」【新技术模拟云层散射让光线“拐弯”】英国格拉斯哥大学的研究团队从云层散射阳光的现象中获得灵感,开发出一种创新技术,能够有效引导甚至让光线“拐弯”。这项技术有望在医学成像、冷却系统乃至核反应堆等领域实现重大突破。相关研究成果发表在最新一期《自然ⷧ駐学》杂志上。 研究团队指出,云、雪及其他白色材料对光的影响有着相似之处:当光子照射到这些物体表面时,几乎无法穿透并会向四面八方散射。例如,阳光照射到积雨云上时,光线会从云顶反射,使这部分云层显得明亮洁白;而到达云底的光线则很少,导致云底呈现灰暗色。 为了模拟这一自然现象,研究团队利用不透明白色材料,通过3D打印技术制造出一种新型材料,并在材料内部构建了一些细小隧道。当光线照射到这种材料上时,会进入这些隧道并散射。然而,与自然界的散射不同,光子不会随机向各个方向散射,而是被不透明材料引导回隧道内。通过这种方法,他们成功创建了一系列能够有序引导光线的材料。(科技日报 原文链接:网页链接)
致敬鼓王!Vinnie咖啡桌 为了向当代音乐史上最著名的鼓手之一Vinnie Colaiuta的杰出才华致敬,这款咖啡桌的设计灵感来源于鼓筒形状,并采用相同的技术制作,打造出一个无缝胶合板外壳,既实用又美观。 Vinnie咖啡桌的顶部呈圆形,分为两部分,其中一部分中空,另一部分完整。较高的表面方便物品拿取,而较深的隔间则可容纳书籍、杂志和遥控器等小物件,让居室井然有序。 此外,Vinnie咖啡桌的框架完全由灰木构成,可以选择涂上油漆或其他颜色,多功能的设计使其成为客厅或卧室的完美补充装饰品,焕发空间活力与温馨气息。
OPPO Pad 3:轻薄强大 设计与质感:OPPO Pad 3 采用了轻薄简约的设计,机身厚度仅为 6.29mm,重量为 536g,便于携带。背部金属质感表面和星轨亮银配色提供了个性化的选择。 屏幕质量:配备了一块 2.8K 分辨率的原彩仿书柔光屏,采用高精度纳米蚀刻技术,有效减少环境反射光,提供舒适的阅读体验。屏幕的 7:5 黄金仿书比例接近传统纸质书籍的排版设计,适合电子书阅读和杂志浏览。 护眼功能:支持全程 DC 调光,通过了硬件级低蓝光护眼认证,适合长时间阅读和学习。 AI 功能:预装了基于 ColorOS 15 的系统,提供了 AI# 一键问屏、AI 文档助手等功能,提升了学习和办公的效率。 续航与充电:内置了 9520mAh 大容量电池,支持 67W 超级闪充,充电 10 分钟可使用 2 小时,满足日常使用需求。
【永久告别冰霜 美国西北大学科学家发明长效表面防冻技术】 美国西北大学的工程师们创造出一种新型防霜冻表面,它结合了纹理图案和一层薄薄的氧化石墨烯,可在一周多的时间内100%防止霜冻的形成,比目前的表面防霜冻时间长1000倍。 这种耐用、可扩展的设计可为各行各业节省数十亿美元的维护和能源成本。 此外,新的可扩展表面设计还具有抗裂缝、抗划痕和抗污染的特点。研究人员认为,将这种纹理表面应用到基础设施中,公司和政府机构每年可节省数十亿美元的维护成本和能源使用效率。 西北大学的Kyoo-Chul Kenneth Park领导了这项研究,这项研究最近发表在Science Advances杂志上。 例如,2021 年德克萨斯州的电力危机造成了 1950 亿美元的损失,直接原因是霜冻、结冰和极寒条件持续了 160 多个小时。 因此,开发能够在极端环境条件下长时间保持稳定的防霜冻技术至关重要。 此外,还必须开发出易于制造和实施的防霜冻方法。 研究人员在设计混合防霜冻技术时考虑到了所有这些需求。 它可以在数周时间内防止结霜,而且可扩展、耐用,并可通过 3D 打印轻松制造。 Park 是西北大学麦考密克工程学院机械工程助理教授,也是 Paula M. Trienens 可持续发展与能源研究所和国际纳米技术研究所的教员。 这项新研究建立在Park实验室以前的工作基础之上。 2020 年,Park 和他的团队发现,在表面上添加毫米级纹理理论上可以减少多达 80% 的霜冻形成。 这项研究成果发表在《美国国家科学院院刊》上,其灵感来源于树叶的波纹几何形状。 研究人员的灵感来自树叶,因为树叶凹陷的叶脉上不会结霜。Park 说:"在叶片的凸面区域会形成更多的霜冻。在凹面(叶脉)上,我们看到的霜要少得多。 人们注意到这一点已经有几千年的历史了。 值得注意的是,人们无法解释这些图案是如何形成的。 我们发现,控制这种现象的是几何形状,而不是材料。" 通过实验工作和计算模拟,Park 和他的合作者发现,波浪形表面的波峰处凝结水增多,而波谷处凝结水减少。 山谷中的少量凝结水随后蒸发,形成无霜区域。 在之前的研究中,Park 的团队开发了一种表面,具有毫米级的波峰和波谷,波峰和波谷之间的夹角很小。 在新的研究中,Park 团队在平坦的谷地上添加了氧化石墨烯,从而使这些谷地的霜冻形成减少了 100%。 新的表面由微小的凸起组成,凸起与凸起之间的距离为 5 毫米。 然后,一层厚度仅为 600 微米的氧化石墨烯薄层覆盖在峰与峰之间的谷地上。 氧化石墨烯会吸引水蒸气,然后将水分子限制在其结构中。因此,氧化石墨烯层就像一个容器,可以防止水蒸气冻结。 将氧化石墨烯与宏观结构表面相结合后,它能在高过饱和度下长时间抗冻。 混合表面成为稳定、持久的无霜区" 与其他最先进的防霜冻表面相比,Park 的方法明显胜出。 超疏水(拒水)表面和注入润滑剂的表面在长达 5 小时的时间里能防止 5% 至 36% 的霜冻形成,而 Park 的表面在 160 小时的时间里能 100% 防止霜冻形成。 Park 说:"大多数其他防霜冻表面都容易受到划痕或污染的破坏,从而随着时间的推移降低表面性能。但我们的防霜冻机制对划痕、裂纹和污染物具有很强的抵抗力,从而延长了表面的使用寿命。"
汉王B751C对决,谁更胜一筹? 最近我入手了Bigme B751C和汉王N10 Mini,两款产品都支持手写笔,而且都是7寸彩墨屏设备。下面我来分享一下我的使用体验,希望能帮到大家。 显示效果 𑊦N10 Mini的显示效果给我留下了深刻印象。它的屏幕表面采用了类纸膜,底色非常纯净,看起来就像一张白纸,特别适合阅读文字类书籍。相比之下,Bigme B751C的显示效果稍微暗一些,但也不至于像传统反射屏那样。它的颜色虽然淡,但在阅读时却能带来不同的观感。此外,Bigme的刷新速度非常快,还有消残影技术,看漫画和杂志时体验极佳。 做工 犥襁工方面,两款产品各有千秋。汉王N10 Mini的质感非常好,轻薄且设计简洁,虽然有些老气,但整体感觉很不错。Bigme B751C的塑料感稍强,背壳有些松动,但总体来说还是比之前用的BOOX Nova Pro要好很多。两款产品都很轻巧,适合随身携带。 易用性 ️ 在易用性方面,Bigme B751C的系统表现更佳。它提供了多种界面风格,满足不同用户的需求。背光和触摸功能也非常符合直觉,使用场景非常多。汉王N10 Mini在易用性上稍逊一筹,但整体来说还是不错的。 手写体验 ✍️ 在手写方面,汉王N10 Mini完胜。它采用了自研技术,书写体验非常流畅。Bigme B751C则采用了EMR技术,虽然书写感觉也不错,但与汉王相比还是有些差距。不过,汉王的自研OCR技术非常强大,手写导出文字稿和扫描PDF重排都很方便。 办公功能 𘤦쾤都支持语音转文字功能,但会议笔记效果都不太理想。汉王N10 Mini采用了双麦设计,而Bigme B751C则是单麦设计。不过,两者都有AI功能,使用起来非常方便。汉王的AI支持文学和历史领域,而Bigme B751C则采用了ChatGPT技术。 实际使用场景 目前,我在单位使用汉王N10 Mini进行会议笔记,体验非常舒适。而在家里,我则使用Bigme B751C躺床上看书,感觉也很不错。总的来说,两款产品各有千秋,具体选择还是要看个人需求和使用场景。 希望我的分享能帮到大家,如果你也在考虑这两款产品,不妨根据自己的需求来选择吧!
探索野生蓝莓的神奇世界 什么是野生蓝莓? 野生蓝莓是一种杜鹃花科越桔属植物,果实呈美丽的蓝色,表面覆盖一层白色的果粉,色泽诱人。它的种子非常小,果肉细腻,甜酸适中,香气宜人,是鲜食的绝佳选择。野生蓝莓是世界上唯一无法人工种植的蓝莓品种,因此被北欧人誉为“蓝色贵族”。 野生蓝莓的价值 野生蓝莓具有极高的营养价值,果实中含有丰富的矿物质、维生素、微量元素和花青苷色素等营养成分。联合国粮农组织将其列为人类五大健康食品之一,被誉为“黄金浆果”。美国最具影响力的健康杂志《Prevention》称其为“神奇果”。此外,中国多家生物技术企业和大医院也从国外进口野生蓝莓或利用兴安岭珍稀野生蓝莓提取花青素,研制出治疗眼疲劳等问题的药物。
利用DNA折纸技术 【科学家开发出可定制和编程纳米机器人】 澳大利亚悉尼大学纳米研究所团队利用DNA折纸技术,成功开发出定制设计且可编程的纳米机器人。这一创新成果展示了广泛的应用前景,涵盖靶向药物递送、响应性材料以及节能光信号处理等多个领域,成果于27日刊登在《科学ⷦ褺杂志上。 DNA折纸技术基于DNA分子自身的折叠特性,通过精心设计,可构建出全新的生物结构。研究团队此次制作了超过50种纳米级别的物体模型,其中包括一个“纳米恐龙”、一个“跳舞机器人”以及一幅宽度仅为150纳米的微缩澳大利亚地图。 该研究特别关注如何构建模块化的DNA折纸“体素”(类似于三维空间中的像素),以组装成更为复杂的三维结构。这些结构可根据特定需求进行编程调整,从而迅速生成各种形态的原型。此特性对于开发能完成合成生物学、纳米医学及材料科学研究任务的纳米级机器人系统尤为重要。 团队通过引入额外的DNA链至纳米结构表面,用作可编程的连接点,实现了对体素间组合方式的精准调控。这些连接点如同彩色尼龙搭扣一般,当“颜色”(即DNA序列)匹配时才能相互连接,这确保了构建过程中结构的准确性和特异性。 这项技术的一个重要应用,在于制造能将药物精准递送至体内特定区域的纳米机器人。借助DNA折纸技术,科学家能够设计出对特定生物信号敏感的纳米载体,保证药物在预定的时间与地点释放,极大提升了治疗效果的同时减少了副作用。此外,团队也正在探索开发能对外界刺激作出反应的新材料。这类材料能够根据负载变化、温度或酸碱度等因素调整自身属性,有望影响医疗、计算和电子等多个行业。 来源:科技日报 #鸭绿江畔丹东真好##新时代六地辽宁杠杠滴##振兴新突破辽宁杠杠滴#
中国科学家研发出能量密度翻倍的锂金属电池 中国科技大学的一项最新研究取得了突破性进展,他们成功将锂金属电池的能量密度提升到了505Wh/kg,这比现有的锂离子电池高出了一倍以上。这一成果意味着电动汽车的续航里程可以立即翻倍,或者电池重量可以减少一半。相关论文已于7月8日发表在《自然-能源》杂志上。 目前商业化的锂离子电池能量密度大约在200-250Wh/kg之间,这成为了制约电动汽车发展的一个巨大瓶颈。而锂金属电池的理论能量密度超过500Wh/kg,是商业锂离子电池的两倍以上,被认为是下一代高比能电池的主要技术路线。 然而,锂金属电池由于枝晶生长、体积变化、死锂形成、电解液分解及副反应等问题,导致其循环寿命较短,难以在实际应用中推广。近年来,国内外的研究人员开发了各种电解液,调控微观结构,优化电池设计,使得锂金属软包电池的性能显著提升,但仍不足以解决高能量密度和长循环寿命之间的矛盾。 中科大设计了一种新型电解液——紧密离子对聚集体(CIPA),这种电解液通过紧密堆积的方式形成三维聚集体结构,多个离子对之间通过配位作用相互连接,形成锂离子相互距离为0.6纳米左右、最大长度为3~4纳米的大尺寸紧密聚集体结构。这使得锂金属负极表面形成平均厚度约6.2纳米的固体电解质界面膜(SEI),显著提高了界面稳定性,并且能抑制氧化物正极材料的不可逆界面变化,减少副反应。 进一步的试验表明,使用CIPA电解液的锂金属软包电池达到了505.9Wh/kg的能量密度,实现了130次(约2750小时)的稳定循环(91%),大幅超过了之前报道的结果——不到50次循环。虽然循环寿命仍不足以达到商用的标准,但这项突破为开发长寿命、高能量密度的锂金属电池提供了新的方向,有望推动电动汽车、可再生能源存储等领域的发展。
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