最新技术早班车 | 听,来自技术前沿的声音--众智网「凯发网站手机登录」
发布时间:2019.11.11        阅读次数:


2019/10/30

Wednesday

一个没有创新潜质的民族,难以屹立于世界先进民族之林。——江泽




宁波材料所在Rashba材料研究中取得进展

宁波材料所何少龙研究组成员肖绍铸和冯娅,利用角分辨光电子能谱及Spin-ARPES首次在PtBi2材料中发现三维Rashba型自旋劈裂。


深圳先进院等研发出新型低成本环保钠电正极材料

中国科学院深圳先进技术研究院功能薄膜材料研究中心研究员唐永炳及其团队成员联合泰国国立同步辐射光源研究所成功研发出一种新型钠离子电池正极材料。该正极材料成本低廉,并且环境友好,此项工作对开发低成本环保型电极材料及储能器件具有重要借鉴意义。


用于可穿戴电子器件的自修复水凝胶

哈尔滨工业大学白永平教授课题组合成了一种基于丙烯酸酯-氧化石墨烯的导电水凝胶,其中包含大量的离子相互作用。导电水凝胶不仅能够具有稳定的电导率,其离子键还使水凝胶在被划伤后能够恢复其形状和电导率。


一般溶剂热合成法制备全固溶范围双金属和高熵合金纳米催化材料

丹麦奥胡斯大学的Bo Brummerstedt Iversen教授在Advanced Functional Materials发表了题为“General Solvothermal Synthesis Method for Complete Solubility Range Bimetallic and High‐Entropy Alloy Nanocatalysts”的文章。




硼化氢纳米片可用作轻质安全的储氢材料

日本研究人员最新发现,硼化氢纳米片在常温常压下即可通过光照释放出氢。研究人员表示,这种材料有望用作更加轻质安全的氢载体材料。


新突破有望实现有机物碳氢键精准转化

中科院上海有机化学所刘国生课题组在有机分子精准转化领域取得突破。通过实验和理论计算,揭示了金属调控氮自由基选择性转移有机分子中氢原子的新机制,有望实现对复杂烯烃中碳氢键的精准转化。


监测核反应堆散热状态有新方法

俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院开发出一种新方法,有助于预测现代发电装置中的散热状态更替。这种方法大幅提高了发电装置的安全性,包括核反应堆的放射性区域。


非金属催化剂“开关”实现聚醚-聚酯序列可控调节

华南理工大学张广照教授、赵俊鹏教授联合浙江大学凌君教授、中国科技大学叶晓东副教授在《德国应化》发表文章,报道了利用非金属路易斯酸碱对催化体系催化环氧烷烃、环状内酯选择性可控聚合反应,提出制备序列可控聚醚-聚酯嵌段聚合物的新方法。



研究发现一种芋螺毒素有助研发心脏病新药

以色列研究人员近日发现,一种芋螺毒素具有独特的生效机制,有助于研发治疗心脏病的新药物。


科研发现人体菌群也分男女

近日,中国科学院昆明动物研究所一项研究揭示了菌群的性别差异。该成果发表在国际期刊《前沿科学》(英文名:《Advanced Science》)上。


新发现一种抗体有望开发为通用型流感疫苗

美国科研团队发现一种能“嵌入”流感病毒表面蛋白的抗体,可保护小鼠免遭多种流感病毒毒株的感染,未来有望开发为通用型流感疫苗。


大脑识别图像并非“趣味导向”

加拿大约克大学的视觉研究者近日对多种视觉图像处理算法进行了测试,并经特定实验发现,人脑并不会优先处理图像中的有趣区域,这挑战了已有61年历史的经典理论。



新设计的“量子电池”将不会再丢失电荷

加拿大科学家为不漏电荷的新型量子电池设计出了“蓝图”,这种量子电池仅依靠量子力学原理工作,有望成为多种量子设备的重要组件,比如为量子计算机供电。


我自主研发新能源四座电动飞机首飞

由我国自主研制的新能源电动飞机—RX4E锐翔四座电动飞机在沈阳财湖机场成功首飞,开辟了国际通航飞机市场上的全新产品类别,标志着我国航空产业和技术创新“大小齐飞、油电并进”的全面发展。


中国科大首次实现测量设备无关的高维量子导引

中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在量子力学基本问题研究中取得新进展,该实验室李传锋、柳必恒等人与澳大利亚的理论物理学家合作,首次实验观测到测量设备无关的高维量子导引,并用其产生私密量子随机数。


合肥研究院研制成功无液氦干式超导磁体插杆式扫描隧道显微镜

中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心陆轻铀课题组在极端与强振动条件下扫描探针显微镜(SPM)研制领域取得新进展,研制成功了国际首个适用于干式超导磁体的插杆式扫描隧道显微镜。




汇众人智慧

聚多方之力

解技术难题

承技术转移

本期有您感兴趣的技术成果吗?

您有技术成果推荐给我们吗?

如果您有任何建议或者需求,请随时与我们联系!

我们期待与您共同促进技术转移事业的大发展!

下期我们不见不散~

联系电话:023-87263117/65532720

邮箱:ahzhongzhiwang@163.com