物理电论文前沿信息_技师论文3000字(2024年11月实时热点)
高校博士后vs企业博士后:你适合哪个? 企业博士后要求: 全日制统招博士学位 专业要求:物理、电子、材料等 实验操作能力强,动手能力出色 工作地点:可在高校博士后工作站或科研机构进行研发 렩똦 ᥍士后要求: 研究方向:碳中和、MOF材料、电化学储能和液流电池、蛋白质纳米孔和其他生物芯片方向、电池和固态电池隔膜等 基本条件:获得博士学位的毕业生或通过博士论文答辩的应届毕业生,年龄不超过35周岁 科学研究能力强,敬业精神和创新实践能力突出,英语写作能力强,发表过高质量学术论文 具备全职在站从事博士后研究工作的条件 选择适合自己的博士后方向,开启科研之旅吧!
#高温超导# 【中国高温超导研究再传捷报:科学家揭示镍基高温超导结构起源,同时提供零电阻和抗磁性的证据】 从 2013 年到#北京科技大学# 读本科,到如今在中国科学院物理研究所完成硕博连读和博士后研究,在北京市海淀区的方圆几公里间 31 岁的王宁宁研究物理学已有 11 年。 而在几周前他所发表的一篇一作 Nature 论文,不仅是其个人科研生涯的高峰之一,也彰显了中国科学家在超导领域的实力。 研究中,王宁宁等人揭示了镍酸盐中高温#超导# 电性的结构起源,并为镍酸盐的进一步优化设计与合成提供了重要指导作用。 这将推动镍基高温超导材料的发展,也让朝着在常压环境下实现镍基高温超导及其潜在应用的目标迈出了关键一小步。 审稿人表示:“据我所知,这是首个同时提供零电阻和抗磁性证据的研究报道,表明双层镍酸盐具有块体高温超导电性。 戳链接查看详情:
【「济大新成果:氟氯共掺杂对石墨烯的表面电荷调控用于构建超稳定、大能量密度的微型超级电容器」】 济南大学徐彩霞 教授、刘宏 教授、中国科学院物理研究所 Hong Liu等研究人员在《ADVANCED SCIENCE》期刊发表论文,研究通过一步电化学剥离协议将电负性最高的氟(F)和原子半径较大的氯(Cl)共同掺杂到石墨烯中,从而实现了柔性微型超级电容器(MSC)的超长循环稳定性。济大新成果:氟氯共掺杂对石墨烯的表面电荷调...
【Cell:新研究发现生物凝聚物能够调节细胞电化学平衡】大多数生物化学研究历来侧重于维持生命运转的机械齿轮。折叠蛋白质、基因活动和电子信号通路是发现导致疾病的异常现象的最简单目标。然而,近期的研究已发现有一种不同类型的细胞结构可能发挥着同样重要的作用。这些结构被称为生物凝聚物(biological condensate),它们因密度不同而存在,就像漂浮在水中的油滴,在细胞内部形成区室,而不需要膜包围的物理边界。 以前的研究表明这些生物凝聚物可以分离或困住某些蛋白质和分子,阻碍或促进它们的活动。他们还发现,这些结构提供了一种替代能源,可能为生物化学的某些方面提供动力。不过,这些研究成果主要集中在生物凝聚物本身附近产生的影响上。科学家们还没有确定它们在物理结构之外可能影响生物化学的方式。 如今,在一项新的研究中,来自杜克大学和华盛顿大学的研究人员发现生物凝聚物的形成对细胞活动的影响远远超出了其附近的范围。相关研究结果于2024年9月10日在线发表在Cell期刊上,论文标题为“Biomolecular condensates regulate cellular electrochemical equilibria”。网页链接
地磁暴分析改进大气化学气候模型 图 2009年10月27日新闻故事 英国南极调查局和科罗拉多州博尔德空间天气预报中心的科学家们已经证实,通常被困在地球磁场中的高能带电粒子在地磁暴期间会在不同位置被释放到大气层中。研究结果将有助于完善大气化学和气候模型。 本月,一篇发表在《地球物理研究快报》上的论文描述了如何使用低空卫星 9 年的数据来分析地磁暴(地球磁场的大规模扰动,可能持续数天)的不同阶段。这项分析表明,在地磁暴期间,低能电子几乎立即并在任何经度被释放到地球大气层中,但高能电子仅在几天后被释放。高能电子的释放也仅限于从南大西洋越过南极半岛向南极点延伸的区域。 因为高能电子透入大气层较深并消耗臭氧,这意味着高能电子对大气化学的影响将仅在南大西洋异常区(向极地方向)最大,并将在磁暴高峰后几天发生。 大气化学气候模型在模拟大气对地磁暴和太阳可变性的响应时,必须考虑不同能量沉降的时间和位置。 由Richard B. Horne、Mai Mai Lam 和 Janet C. Green 撰写的《地磁暴期间外辐射带的高能电子沉降》本月发表在《地球物理研究快报》上,并已被选为美国地球物理学会(AGU)期刊的亮点文章。 (以下略) (鞘嘴鸥译自英国南极调查局网站:网页链接,顺致感谢该网站和作者。)
香港城市大学全奖PhD招生啦! 嘿,大家好!如果你正在考虑申请PhD,那么香港城市大学的一个全奖博士项目绝对值得一看!这个项目在电催化、纳米材料和电催化反应系统方面进行研究,听起来是不是很酷? 这个项目目前正在招收2025年入学的博士生,奖学金全包哦!具体要求如下: 你必须是已经取得或即将取得硕士学位的学生。 你在相关研究领域至少发表过一篇一作论文。 你需要具备良好的协调沟通能力和团队合作精神,工作态度要认真负责。 英语水平要达到香港城市大学的要求(托福79分或IELTS 6.5分)。 截止日期是2024年10月31日,所以抓紧时间申请吧! 导师介绍 这个项目的导师是王雪教授,她在香港城市大学担任助理教授。王雪教授在厦门大学获得博士学位,期间在美国佐治亚理工学院进行联合培养。毕业后,她在中国科学院兰州化学物理研究所和加拿大多伦多大学进行博士后研究。王雪教授在国际高水平刊物上发表了60多篇SCI论文,包括《Nature》、《Science》、《Nature Energy》、《Nature Communications》等,学术实力非常强。 结语 如果你对电催化、纳米材料感兴趣,这个项目绝对是一个不错的选择。不仅有机会获得全额奖学金,还能在王雪教授的指导下进行前沿的研究。赶紧行动起来吧!如果有任何问题,欢迎留言讨论哦!
5个方法,让你在学习时远离手机 ❤️大家好!刚结束了一周的期中考试周,今天来聊聊如何在学习时远离手机。虽然内在动力很重要,但物理手段也能帮你实现目标哦! 1️⃣ 物理隔断法 ⷠ虽然现在手机是必备品,但在学习时,可以把手机放到图书馆楼下的储物柜里。ⷠ把包放在稍远处的地上,这样也能减少看手机的次数。 2️⃣ 缺电模式 ⷠ在图书馆或咖啡店学习时,不带手机充电器。ⷠ把学习资料放到电脑上或者直接打印出来。 3️⃣ 自创白纸法 ⷠ很多人学习时思维跳跃,突然想看看穿搭或者搜其他东西。ⷠ这时可以在旁边放一张纸或者便利贴,把想法写下来,告诉自己“等我休息再去做这些不痛不痒的事情”。 4️⃣ 软件转移法 ⷠ如果删掉一些软件太痛苦,可以把这些软件分散到不同的电子设备上。ⷠ例如,有两个手机的话,把容易浪费时间的软件放在一台手机上,外出学习时不带这台手机。ⷠ有平板的话,也可以把浪费时间的内容放在平板上,不带去图书馆。 5️⃣ 去电子产品 ⷠ临近期末赶论文时,我喜欢把文献打印出来,或者在图书馆借书,尽量减少电子产品的使用。ⷠ不要找“我要用pad记笔记”“我要用电话听听力”等借口骗自己,因为最后绝大多数时间都会浪费在其他软件上。 希望这些方法能帮到大家在学习时更好地远离手机!
华北电力大学同等学力申硕全攻略 推荐指数 华北电力大学,作为一所211院校,提供了丰富的专业选择,适合那些希望通过同等学力申硕提升自己的人。 렦 ᨮ团结、勤奋、求实、创新。 学校排名:全国第70名。 城市坐标:北京。 开设专业:电气工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、机械工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理、材料科学与工程、水利工程、软件工程、控制科学与工程、信息与通信工程、环境科学与工程、公共管理。 𐠥.48万元,论文指导费2万元。 上课形式:线上+线下结合。 𐠥发表:有要求。 硕士论文:与统考硕士相同的论文质量。 毕业难度:相对较高。 如果你有梦想和追求,华北电力大学的同等学力申硕项目是一个值得考虑的选择。这将是你人生中一笔宝贵的投资!
昆士兰科技大学博士生招生信息及导师介绍 颀 博士研究生招生条件: 学科背景:材料科学、物理学、化学与化学工程; 学位要求:已取得或即将取得硕士学位,GPA需达到6/7以上; 英语水平:TOFEL iBT 79(写作21,口语18,听力16,阅读16),或IELTS Academic 6.5(单项6.0),支持PTE总分58(单项50); 论文发表:至少发表过一篇论文,热电材料、器件或应用方向的研究成果优先。 袀젥E𘈧𛋯史晓磊博士,澳大利亚研究理事会(ARC)优秀青年基金获得者(DECRA Fellow),昆士兰科技大学研究员,博士生导师。长期致力于高性能热电材料与器件的研究,目前作为主要负责人承担总计1220余万澳元的科研项目。连续三年为全球Top 2%顶尖科学家(2021-2023,Elsevier BV),共发表学术论文200篇(影响因子10以上117篇),著作章节1篇,发明专利4项。以第一或通讯作者身份在高水平国际学术期刊上发表论文102篇,包括1篇在Nature Sustainability,3篇在Nature Communications,1篇在Chemical Reviews,1篇在Chemical Society Reviews,3篇在Progress in Materials Science,1篇在Materials Science & Engineering R,1篇在Joule,2篇在Advanced Materials,2篇在Energy & Environmental Science,9篇在Advanced Functional Materials,9篇在Advanced Energy Materials,2篇在ACS Nano,5篇在Nano Energy,2篇在Acta Materialia,10篇在Chemical Engineering Journal。其中24篇被选为ESI高被引论文(前1%),2篇被选为Hot Paper(前1‰)。这些论文被Google Scholar引用12000余次,H-index达到59(i10-index达到145)。 젧 究方向: 高性能块体热电材料和器件; 柔性热电材料和器件。
实验室观测到罕见粒子衰变 欧洲核子研究中心(CERN)NA62实验团队,首次在实验室成功观测到带电K介子衰变为带电𛋥퐥正反中微子对,置信度达到宣称“新发现”所需的5西格玛(即99.9999%)。这一罕见粒子衰变过程,有望揭开超越粒子物理学标准模型的新物理学的奥秘。相关论文已提交24日举行的欧洲粒子物理研讨会。 NA62实验目标是高精确度观测K介子罕见衰变。标准模型揭示了物质的组成部分及其相互作用,其预测K介子发生这一衰变的几率不到百亿分之一。正因如此,观测该衰变将成为寻找新物理学证据最可靠的途径之一。 K介子由CERN超级质子同步加速器提供的高强度质子束与静止靶碰撞产生。这种碰撞产生了一束次级粒子,使得每秒有近10亿个粒子飞入NA62探测器,其中约6%是带电K介子。探测器准确识别并测量了K介子及除中微子外的衰变产物(中微子几乎不与物质相互作用,表现为“缺失的能量”)。 观测结果显示,K介子衰变为𛋥퐥正反中微子对的几率约为千亿分之十三。研究团队指出,最新观测结果成为迄今达到“发现”水平的最罕见衰变。 新观测结果与标准模型并不完全吻合,这或许暗示着存在某种(或某些)未知的新粒子。不过,这一推测还需更多数据予以证实。目前,NA62实验正在收集新数据,有望在未来证实或排除这种衰变中新物理学的存在。 新结果基于NA62实验2021年—2022年,以及2016年—2018年的数据集获得。其中2021年—2022年的数据集是在对NA62装置进行一系列升级后收集的,硬件升级与精细分析技术强强携手,将收集信号的速度提高了50%。
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