低温技术 期刊在线播放_核心期刊(2024年11月免费观看)
英特尔新突破!量子计算飞跃 论文标题:Probing single electrons across 300-mm spin qubit wafers 젩讯作者:Samuel Neyens, James S. Clarke 通讯单位:美国英特尔公司 堨景: 自旋量子比特技术在硅量子点中取得了显著进展,但在构建大规模量子处理器时面临诸多挑战。其中一个问题是工艺变异和器件产量。尽管已经实现了高保真度的单比特和双比特操作,但要构建大规模量子计算机,必须解决量子比特器件制造过程中的变异和产量问题。此外,传统的电器测试方法也成为了瓶颈,无法满足大规模量子器件的测试需求。 堧 究成果: 采用先进的制造工艺与测试方法能显著提升自旋量子比特设备的规模和性能,进而推动量子计算技术的发展。通过在300毫米晶片上采用低无序性的Si/SiGe材料,并结合全CMOS工业兼容的制造流程,成功实现了12量子比特单元的高效集成与操作。此外,通过高容量的低温探测技术,研究团队能够在不同的制造批次中快速评估和筛选性能优异的量子比特器件,从而显著提高了从制造到实验验证的效率。 젨🙩ṥ𗥤𝜥表在国际顶级期刊《Nature》上。祝贺! Research never dies ,每天定时更新𑀀
以下是分子筛回收再生的一些近期消息和热点新闻: - 企业项目动态:2024年5月21日,迁安旭聚再生资源回收有限公司的废分子筛及氧化铝回收利用项目环境影响报告表获迁安市行政审批局审批通过. - 回收业务信息:2024年11月23日,黄页88网有商家发布信息,全国大量回收制氮机、制氧机等的废旧分子筛、碳分子筛等,2吨起收,价格为2500元/吨. - 专利技术进展:2024年3月21日消息,联泓新材料科技股份有限公司取得“一种分子筛再生处理系统”专利,该系统抗风险能力高、耗能低,能确保分子筛正常再生. 2024年7月12日消息,武汉明德生物科技股份有限公司申请了“一种分子筛式高效除湿装置”专利,其能够在装置内部对分子筛加热再生,使用更简便. - 学术研究成果:2024年2月27日,昆明理工大学磷化工团队在《Chemical Engineering Journal》期刊上报道了低温焙烧Ca基分子筛吸附剂用于CO2捕集的研究成果,其研发的0.05CaNaX-250分子筛吸附剂经10次循环再生后,仍保持高度可回收性.
【「合肥科学岛团队重大发现」】11月18日,从中国科学院合肥物质科学研究院(简称“合肥科学岛”)获悉,该院研究团队在等离子体肿瘤治疗机制方面再次取得突破,发现低剂量(大气压低温)等离子体仍可有效抑制肿瘤。该研究得到了国家自然科学基金重点项目资助,相关成果已发表于 Advanced Science 期刊。 大气压低温等离子体可快速有效杀死肿瘤细胞,并具有显著的肿瘤细胞“选择”性作用(对正常组织和细胞损伤较轻),被认为是极具潜质的新型肿瘤治疗技术,目前已获FDA批准进入临床试验阶段。合肥科学岛健康所韩伟团队长期研究大气压低温等离子体治疗肿瘤方面的技术。早前,韩伟团队先后发现低温等离子体抑制癌细胞侵袭的分子机制、等离子体杀伤癌细胞的机制等。
《电子元器件与信息技术》期刊推荐 《电子元器件与信息技术》期刊,国家级知网收录,影响因子0.239,年内出刊! 즔𖧨🦖: 电子元器件与材料 软件和信息技术服务 人工智能与智能制造 大数据与云计算 通信技术及基础设施建设 网络与信息安全 技术应用与管理 文章要求: 3版起发,5000字符 年内版面安排 期刊信息: 主管单位:中华人民共和国工业和信息化部 主办单位:国家工业信息安全发展研究中心 国内邮发代号:82-134 国外发行代号:M9020 国内刊号:10-1509/TN 最新一期:2024年4月,总第82期,电子元器件与信息技术杂志。 推荐文章: 天文级CD低温暗电流测试技术研究 电子信息工程在工业领域的应用研究 客车订单设计快速响应客户需求的一种新方案探索 基于CNN-GRU模型的局域网入侵检测方法 手持终端小型化低功耗设计技术探析 智慧城市建设中物联网技术应用研究
【「中俄科学家研制出抗极寒材料」】俄罗斯和中国科学家研发出一种复合材料,能够在极寒环境下保持高强度和可塑性。他们认为,这项成果可应用于在低温环境下使用的设备,包括航天、低温工业和极地领域。「中俄合作」 相关成果发表在学术期刊《纳米材料》上。 俄罗斯国家研究型技术大学MISIS与中国矿业大学(北京)科学家共同研究了复合材料如何在低于-150Ⰳ的温度(低温)下发生断裂,并设置了一项任务,即研发出能够在这种极端条件下保持机械性能的新型复合化合物。 MISIS大学物理教研室副教授伊万ⷨ襤맽诺夫表示,研究人员在金属和金属玻璃化合物的基础上开发出一种层状复合材料,这种材料在极低温度下不会发生脆性断裂。 技术科学博士、MISIS大学物理教研室主任伊万ⷤ瑥䫨ᨧ亯新材料在受到冲击时不会碎裂成许多碎片,这与晶态和非晶态金属合金边界上的特殊瞬变过程有关。在这一边界出现裂纹会导致裂纹尖端前的原子跃迁,从而引起材料的强烈局部加温。加热后的金属更具可塑性,会改变断裂性,抑制裂纹扩展。这使得样本在低温条件下仍能保持强度。”
「中国科学家利用飞秒激光技术提升金属防腐蚀性」[超人爸爸]中国科学院长春光学精密机械与物理研究所宣布,微纳光子学与材料国际实验室杨建军团队通过飞秒激光技术实现了金属表面超疏水稳定性能提高,同时显著提升了金属表面防腐能力,相关研究成果已发表在国际知名期刊《先进材料》上(网页链接)。 [威武]目前,科研人员已通过仿生手段在多种材料上实现了人工超疏水功能,但这种依靠粘附涂层的设计在实际腐蚀性环境(例如海水)中很容易遭受侵蚀性离子的渗透、导致涂层分解、疏松和剥落等风险,从而引发超疏水化学耐久性的显著下降。 [送花花]特别是,由于化学反应诱导的材料表面能变化会对液体滚动角产生显著影响,使得超疏水表面性能难以在长时间范围获得良好维持。这对众多实际应用而言,是一个长期面临的普遍难题。 [微风]针对这一问题,杨建军团队创造性地提出飞秒激光元素掺杂微纳结构(FLEM)与循环低温退火(RLA)相结合的研究方法,在金属铝合金表面构建了一种以次晶相态为主导的仿生蚁穴状结构 (BAT),成功实现了高效稳定的自启动超疏水效果。其中,独特的多级微纳结构有助于实现对空气捕获的稳定利用,而次晶相态形成则可以大幅度地降低材料表面自由能,从而让金属表面展现了独具特色的超疏水化学稳定性。 [中国赞]实验测量结果表明,该金属样品即使在经历了长达 2000 小时的腐蚀性盐水浸泡后,其表面依然能够保持良好的超疏水性能。不仅如此,这种结构的耐腐蚀性能也尤为突出,在经过强烈的电化学反应测试后,材料表面的超疏水特性也依然能够保持,实验测得的腐蚀电流更是低至 10-12A/cm2,较未加工样品表面的情况降低了 5 个数量级。 [看涨]另外,研究发现这种自主性的超疏水金属表面也能承受住不同酸碱溶液浸泡、紫外辐射和冷冻循环等多种苛刻环境的挑战。与此同时,该团队与沈阳金属研究所的马会老师团队携手合作,运用从头计算方法,从理论层面进一步验证了次晶相态形成对于材料表面能降低和化学稳定性提升所起的重要贡献。
【我国科学家在「无能耗制冷领域研发取得重大突破」】「科学力量」记者15日从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到,该所研究员李炜团队与合作者探索出一种竖直表面的日间亚环境辐射制冷新策略,这种制冷方式应用后无需消耗能源即可完成制冷,大幅节约能源并减少温室气体排放。这一重大突破于北京时间15日在国际期刊《科学》发表。 夏日人们在空调房中休息,日常冷链运输等制冷设备也不断耗费大量能源,这些都将加剧温室气体排放,甚至加快全球变暖的进程。面对这一挑战,科研人员在不断寻找无需消耗能源的有效制冷方案。 一些科研团队从古代伊朗的制冰方式获得灵感,研发出日间辐射制冷技术。当时人们巧妙利用夜晚沙漠的低温来制冰。这一做法的原理,是基于地球上物体能够借助8至13微米的大气透明窗口向寒冷的外太空辐射热量,实现低于环境温度的自然制冷。 “这种辐射制冷方式属于被动制冷策略,无需消耗电力等能源。”李炜说。近十年来,日间辐射制冷技术取得显著进步。即使在最炎热时,采用热光子学原理设计的辐射制冷器,仍然能使表面温度比周围环境空气低出5到10摄氏度。 但大多数研究成果都聚焦于像楼房屋顶等直接面向天空的物体。现实生活中,建筑物外墙、车辆以及纺织品等物体大部分外表面都与天空保持竖直方向。面对这些物体研究日间辐射制冷技术时,不仅要考虑有效减少太阳光谱的吸收,还要尽可能提升大气窗口波段的热发射,并设法避免被高温地面所加热。尽管近年来国际上一些研究团队做出尝试,但在竖直表面实现日间低于环境温度的辐射制冷研究仍是挑战。 对此,李炜团队创新利用热光子学手段,提出一种角度非对称光谱选择性热发射器,破解了竖直表面日间辐射制冷难题。该发射器不仅具备高效反射太阳光的能力,还能减少吸收来自大气和高温地面的热辐射,实现低于环境温度的制冷效果。该团队在晴朗夏季进行室外测试,实现了低于环境温度2.5摄氏度的制冷效果。 相关成果在《科学》发布后,李炜团队致力于将研究成果服务于国家重大需求,在高效制冷和传热等领域发挥作用,为节能减排作出贡献。(新华网)
【「USTCⷧ瑧 」|中国科大开发人工神经网络算法实现对低温电子器件与电路的高精度建模与验证】 日前,中国科大郭光灿院士团队固态量子计算研究组郭国平教授与微电子学院iGaN实验室孙海定教授合作,开发并优化了一套人工神经网络算法并应用于射频功率器件及其电路的设计与实验验证,并在超宽温域范围获得器件级和电路级的高精度建模。这项研究成果以“Accurate Modelingof GaNHEMTs and MMICs for Cryogenic Electronics Applications Utilizing Artificial Neural Network”为题,发表于功率电子学领域重要期刊《IEEE电力电子新兴和精选主题杂志》。 论文链接:网页链接 原文链接:网页链接 「中国科学技术大学超话」
「中国科学院青岛能源所研发出高比能长循环全固态锂硫电池」[给力]中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组武建飞研究员带领团队在硫化物全固态电池领域实现新突破,相关成果已发表在国际学术期刊 Small 上(网页链接)。 [太阳]该团队研发的基于硫化锂正极的高比能长循环全固态锂硫电池,能量密度超过 600 瓦时每千克,与商业化的锂离子电池相比,其能量密度高出 1 倍有余。并且,因不使用稀有金属,该研究彻底解决了锂电正极材料的高成本难题。 [微风]资料显示,硫化物全固态电池具有高能量密度、快速充放电、低温性能优异以及高安全性、长寿命等优点,解决了液态锂电池能量密度低、易燃易爆等一系列问题,展现了其在电动汽车和其他领域的应用潜力。全固态电池根据电解质分类,主要包括聚合物、氧化物和硫化物三种体系。其中,无机硫化物固态电解质离子电导率最高,同时还具有质地柔软易成形、晶界电阻小、热稳定性好等优点。 [中国赞]该硫化锂正极显示出 1165.23 mAh g-1 的高比容量,接近理论值 1167 mAh g-1,并且在常温下循环 6200 次后,其容量仍可保持 84.4%。搭配商业化的 Si-C 负极组装全电池后,常温下循环 400 次放电比容量仍保持初始容量的 97% 以上。其团队成员、青岛能源所助理研究员赵富华介绍称,全固态软包电池目前已完成实验室技术创造,进入中试生产线的建设阶段。力争到 2026 年底,率先在青岛实现硫化物全固态电池批量化生产并投放市场。
next energy期刊怎么样 ᦎ⧴⎥xt Energy期刊的最新研究,揭示高熵水系电解液的新奥秘! 目前,高熵电解液的研究尚处于起步阶段,而水系锌离子电池是该领域的唯一研究体系。尽管如此,探索更多离子的水系储能装置无疑将在未来发挥关键作用。 在这项研究中,科学家们通过添加特定的溶质盐,构建了高熵电解液体系。与传统有机电解液电池相比,这种新型电解液在成本上具有显著优势。然而,由于水溶剂的限制,其能量密度和低温性能仍有待提升。 ᠩ똧㦶开发为重新定义电解液的微观结构和性质提供了新的思路。这一研究不仅有望推动电池技术的进步,还可能为其他领域的能源存储需求提供解决方案。 젨𗟩Next Energy期刊的脚步,一起揭开高熵电解液的神秘面纱吧!未来,这种新型电解液或许将成为电池技术的新宠儿。
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