共71043条记录
[摘要]:单根碳纳米管具有远高于聚合物单链的力学强度和热导率。如何让千万根碳纳米管组成的宏观体纤维在力学强度、模量、韧性、延展性和热导率等指标上赶超碳纤维和Kevlar等标杆型聚合物合成纤维,充分释放其中单根组分的性能潜力,被认为是碳纳米管宏观体纤维实现广泛应用的关键前提。近年来,以超强酸处理碳纳米管的强化研究实现了较高性能纤维的制备,但是如何降低相关方法对于原材料的纯度、长度、直径等的苛刻要求,使方法适用... [发表时间:2023/1/5 15:52:12]
[摘要]:以下文章来源于原点阅读,作者孙亚飞我们已经知道,水有固态、液态、气态这三种状态,在温度条件不同的时候可以发生改变,而液态的水对于地球生命而言非常重要。物质的状态和能量有着直接的关系,但它同样也会受到其他很多因素的影响,比如压力。在地球海平面,水在100摄氏度时会沸腾,液态的水蒸发成水蒸气;但是到了高山上以后,因为气压变低了,水的沸点也会下降,可能80摄氏度就沸腾了;要是反过来,用高压锅煮开水的话,... [发表时间:2023/1/5 15:48:12]
[摘要]:来源:东南大学他,上下求索、不断创新,目前发表SCI论文16篇其中以第一作者身份发表了5篇一作总影响因子达114,总被引500多次在国际上首次构建了针对杂化光伏材料和低维磁性半导体的机器学习材料设计软件和材料数据库填补了国内外该领域的空白……他就是今年“宝钢优秀学生特等奖”的获得者东南大学物理学院2019级博士研究生陆帅华今天和大家一起走近他的故事~人物介绍陆帅华东南大学物理学院2019级博士生,... [发表时间:2023/1/5 16:02:47]
[摘要]:为何“大”学?对此回答,可谓“智者见智”。学校面积“大”、师生规模“大”、学生年纪“大”、胸怀视野“大”……为何“高”校?同样“智者见智”。进入门槛“高”、师生层次“高”、学术水平“高”……但还有一种另类解释就是:所处海拔“高”。那最“高”级的10所211高校是哪些?排榜标准:使用“海拔高度查询”软件,可迅速查明特定地点的精确海拔,若一所学校拥有多个校区,则选择主校区或有代表性校区为对象。四川农业... [发表时间:2023/1/5 16:04:05]
[摘要]:以下文章来源于万象经验,作者EugeneWang门捷列夫原子量对已知元素进行排列,并注意到随着原子量的增加,化学性质会周期性地重复出现。我们现在知道,化学性质取决于价电子的数量。每向原子核添加一个质子,价电子就会增加一个,直到电子层被填满。尽管他不了解质子,但门捷列夫确实注意到了他的元素周期表中的空白。他正确地将这些空白解释为尚未发现的四种元素,甚至能够预测它们的许多属性。随着时间的推移,这些元素... [发表时间:2023/1/5 15:50:09]
[摘要]:随着超快技术的发展,超快激光脉冲激发条件下的凝聚态物质的响应,即非平衡态涌现出来的新物理现象,引起了人们的广泛注意。超快物质调控逐渐成为量子调控的新兴研究方向。通过非平衡态的电声耦合激发相干声子调控材料中的铁电、磁性、超导等性质以及探索新型超快信息处理方式等研究方向体现出巨大的潜力。然而,目前非平衡态下的电子-声子耦合的微观物理图像依然不清楚。过去人们对于光激发条件下材料中电子和声子的演化的理解一... [发表时间:2023/1/5 15:55:22]
[摘要]:拓扑绝缘体的概念已被拓展为高阶拓扑绝缘体:即d维第n阶拓扑绝缘体具有受对称性保护的无能隙的(d–n)维边界态。高阶拓扑绝缘体可为探索奇异量子现象和量子态(如马约拉纳束缚态)提供新的机遇,因此,高阶拓扑绝缘体在凝聚态物理领域受到了大量关注。但是,目前很少量子材料被实验证实为高阶拓扑绝缘体。具有单斜(1T')晶体结构的1T'-MoTe2被理论预言为三维二阶拓扑绝缘体的候选材料(Phys.Rev.Let... [发表时间:2023/1/5 15:51:27]
[摘要]:以下文章来源于小药说药,作者小药说药前言目前,肿瘤免疫治疗方兴未艾,群雄并起,其中最有效的治疗策略之一就是过继细胞转移疗法(ACT)。嵌合抗原受体(CAR)和工程化T细胞受体(TCR)是近年来主要的过继性T细胞免疫疗法。自然杀伤T(NKT)细胞是脂质反应性T细胞的一个子集,可增强抗肿瘤免疫。基于NKT细胞的免疫治疗在临床前展现出富有前景的治疗效果,然而在临床治疗却没有取得明显的效果。目前,一些新的... [发表时间:2023/1/5 15:47:27]
[摘要]:以下文章来源于中国物理学会期刊网,作者AlainAspect|AlainAspect1著 陈徐宗2,†陈佐尧2译 俞旭东1校(1LaboratoireCharlesFabry,Institutd'Optique,UniversitéParis-Saclay)(2北京大学电子学院)本文选自《物理》2022年第12期译者的话双光子纠缠实验,是自20世纪70年代开展以来,验证贝尔不等式、证明量子力学非局... [发表时间:2023/1/5 15:46:53]
[摘要]:以下文章来源于集智俱乐部,作者蔡瑞初因果关系一直是人类认识世界的基本方式和现代科学的基石,可以帮助我们理解很多复杂的现实场景。与相关关系对比,因果关系严格区分了“原因”变量和“结果”变量,在揭示事物发生机制、指导干预行为等方面有相关关系不能替代的重要作用。1.如何发现因果结构认识事物间的因果关系,最直接的方法是做随机实验,但在现实生活中,随机实验有时不具备可操作性,我们越来越希望能够从观测数据中得... [发表时间:2023/1/5 15:53:36]
版权所有 Copyright@2009-2015| 豫ICP证合字09037080号
纯自助论文投稿平台 E-mail:eshukan@163.com