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搜索结果: 61-75 共查到国际动态 学相关记录115条 . 查询时间(3.513 秒)
据《印度教徒报》近日消息,二烯化钨和二烯化钼等材料光电子特性(光学和电子学的结合)受到广泛研究,其一个关键特性是光致发光,材料吸收光并以光谱形式重新发射。印度理工学院(马德拉斯分校)研究人员发现一种方法,通过在二维薄膜上滴注金纳米颗粒,可使二烯化钨的光电子性能提高约30倍。相关研究成果在《应用物理快报》发表。半导体中电子能量占据带被称为价电子带。电子在这些带中时不会移动,也不会促进传导。如果受到一...
比利时校际微电子中心(IMEC)9日发表公报说,该中心成功开发出一种能直接读取单分子DNA(脱氧核糖核酸)碱基的新型光学纳米孔器件,有望用于遗传学研究快捷测序。据介绍,新型器件结合了表面增强拉曼光谱和纳米孔流体技术,能以超高分辨率,实现无标记检测DNA中的遗传编码以及表观遗传变异。研究近期发表在英国《自然·通讯》杂志上。
俄罗斯莫斯科物理技术学院与国外的联合科研团队合作,成功识别出光敏感ChR2蛋白的三维结构,这是在发现此种蛋白14年之后在光遗传学领域的重大突破,相应成果刊登在《科学》杂志上。
2017年2月8日,在美国工程院网站(www.nae.edu/?id=165210)公布的84名新当选院士名单中,中国科学院上海硅酸盐研究所与自然出版集团合办的英文刊npj Computational Materials(npj计算材料学)两名编委Gerbrand Ceder教授和 Darrell G. Schlom教授荣列其中。Ceder教授是美国加州大学伯克利分校材料科学与工程学院Chance...
英国剑桥大学启动了一项旨在打造未来计算机技术新架构的科研项目。该项目计划以超导自旋电子学为基础,研发出为新一代超级计算机铺平道路的原型设备——这种超级计算机可以处理海量数据,同时其耗能远远低于目前的计算机设备。随着越来越多的人类社会活动转移到网络阵地,承载大量服务器的数据中心耗费着越来越多的能源。据估计,在欧洲数据中心消耗的能源占能源消耗总量的3%左右。
2013年10月18日,在罗切斯特大学召开的2013大数据论坛上,罗切斯特大学校长Joel Seligman宣布,将筹集5000万美元筹建一个新的致力于大数据研究领域的数据科学研究中心。该中心将把罗切斯特大学研究数据科学的专家聚集在一起交流、分享研究进展。
表面等离激元光子学(Plasmonics)在现代光电器件的发展中起到日益增强的重要应用,可望用于提高电子器件的运算速度及克服光子器件的尺寸瓶颈。表面等离激元(Surface Plasmons)是由材料体系费米面附近电子跃迁所形成的特殊电磁场行为,表现为金属、介质界面电子的集体振荡,具有电磁场增强效应、热吸收效应等,可应用于传统纳米尺度光电子器件,并有效增强其光电特性。
2013年7月1日,罗彻斯特大学光学所郭春雷教授应邀到中科院长春光学精密机械与物理研究所访问。上午,郭春雷教授在激光与物质相互作用国家重点实验室作了题为Laser-Matter Interactions at High Intensities的学术报告,并与相关领域科研人员讨论了科研项目合作、人才培养等方面问题。随后郭春雷教授参观了该所展厅,他对长春光机所悠久的历史、巨大的规模及在中国光学领域做出...
英国布里斯托大学的科学家开发了一种有望应用于化学、生物学和医学领域的新型纳米粒子。采用这种纳米粒子可把药物等生物活性分子传送至人体细胞和病变组织。
据《自然》网站近日报道,全球海洋学家努力追踪海洋酸化状况的计划正在逐步成型,他们本周拟定将搭建国际监测网络,借助远程传感器等测量二氧化碳所致的海洋酸化对于水生生物的影响。
日前在美国旧金山举行的西部光电展上揭晓了2012年度棱镜光子学创新奖。该奖项由国际光学工程学会(SPIE)和Photonics Online网站共同赞助,评审委员会专家主要来自于产业界和学术界。
[据俄罗斯工业委员会2011年12月6日报道]俄罗斯“动力学”科技设备中心将建立苏-33舰载机飞行员和工程技术人员训练场。训练场包括模拟训练台、用于飞行员和工程技术人员训练的自动化设备、机组人员备用作业部位。
天体研究一般少有实用性发现,但英国的行星学家却在研究太阳系中一些具有“冰火山”的星球时发现,甲醇一水合物在某些条件下具有特殊材料学性质,这在纳米技术等方面具有实际应用前景。
1月18至19日,由中科院物理所、中科院上海微系统与信息技术研究所(Co-sponsor)共同举办的“Sympsium on Nanophotonics and Renewable Energy”在中科院物理所隆重召开,中科院物理所长王玉鹏到会致贺词,上海微系统所长助理孙晓玮研究员到会,并与国际太阳能电池研究单位 进行交流,易亚沙研究员主持了会议,上海微系统所蒋寻涯研究员、周健副研究员分别主持了分...
马耳他大学科学家提出一个拉伸膨胀现象的通用数学模型。该模型终于揭开了材料粒子受压时的行为,它基于一种负泊松比效应,即形成一个由矩形或者方形阵列连接而成的复合结构(见下图)。该模型显示材料被拉伸时其中的微小格子,即所谓的刚体,可绕相对的另一个格子旋转,从而降低了材料的密度并增加了其体积。

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