UC彩票下载 广州能源所与国家能源集团、常州大学、北京低碳清洁能源研究所共建新能源与环保协同创新中心

  • 最近,石峰团队与德国莱布尼兹催化研究所的焦海军教授合作,进一步围绕活性结构和整体结构明确的羰基官能性聚合物催化材料创制开展了研究工作。
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  2018-10-17日新闻讯:图4西安光机所条纹管相机实物图(2000年前)

  中国科学院大学研究生导师、中科院微生物研究所真菌学国家重点实验室王琳淇课题组在《自然?微生物学》(NatureMicrobiology)以长文(Article)的形式发表了题为“Cryptococcusneoformanssexualreproductioniscontrolledbyaquorumsensingpeptide”的研究成果。该研究报道了第一例细胞密度感应信号(quorumsensingsignal,也称为群感效应信号)依赖的真核有性生殖,揭示了细胞密度感应因子Qsp1作为关键胞外信号分子激发重要人类病原真菌新生隐球菌(年死亡人数超过20万,致死率20%-70%)的有性生殖和减数分裂过程。

  条纹相机作为当前最高端科学仪器的代表,所涉及的理论和技术均已接近物理极限。高性能条纹相机的研究涵盖光学、光电子、超快电子学、微电子学、精密机械和计算机等多门学科,研制起点高,技术复杂,研制难度极大。为了在时间分辨率、动态范围和同步扫描频率上取得突破,西安光机所科研人员作了多项创新。

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中科院国家天文台举办超级“蓝”月全食观测科普活动

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  中国科学院大学博士生导师,兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研究发展中心陈建敏研究员参与编著的《材料失效系统控制》一书由化学工业出版社正式出版发行。

  该文针对化石能源效率改进在控制全球温室气体排放方面的关键性作用,创新性地建立了能效改进和效果评估中的内生演变机制,丰富了能源-经济-环境(3E)集成系统中能效改进研究方法体系的内涵;通过构建气候变化集成评估模型(E3METL),纠正了传统单纯外生能效改进方法可能带来的评估结果偏差;为综合评估模型框架(IAM)下系统分析全面(内生和外生)能效改进的减排潜力及其对全球碳排放路径演化、减排时间选择的影响提供了可能,对能效改进和替代能源发展双重减排作用背景下,进行科学有效的排放控制政策制定和全球变暖挑战应对方案的设计提供理论支撑。

  与p-n结在微电子器件中的作用一样,光学二极管在光子回路中的作用至关重要。不同于电子的运动行为,光子传输通常是互易的,而且光子是不带电荷、没有静质量的玻色子,其传输行为很难通过一般手段进行操纵。如何打破光子传输的时间反演对称性,实现适用于片上集成的非互易光学元件一直是集成光电子领域面临的难题。目前打破光传输互易性的方法主要是利用特定材料的磁光效应,通过外加强磁场来实现光学二极管功能。但是磁光响应速度慢,强磁场体积庞大且难以作用到器件的局部区域,因此传统的磁光效应尚无法应用到集成光子芯片。发展新型非磁光学二极管和隔离器,在光学集成领域多年来一直没有实质性突破。 中国科学院大学博士生导师丛欢研究员课题组博士研究生任骊和毛亮亮(培养单位:中科院理化技术研究所)分别作为第一作者完成了上述工作。相关研究工作得到了中国科学院战略性先导科技专项(B类),中组部“青年千人计划”,国家自然科学基金、理化所所长基金的大力支持。

  为了理解平均速度和偏斜度的相关性以及该相关性随倾角的变化,“我们需要仔细研究不同空间区域的恒星速度分布。”李兆聿说。他们发现,在棒边缘区域的恒星视向速度分布本身就具有明显的偏斜度。在倾角较小的情况下,近端与远端低视向速度恒星的缺失,是造成V与h3的关系从正相关急剧变为反相关的主要原因。

  图1:夜空中的银河,其中的“黑色星云”即为星际尘埃所在 ”

  此研究结果表明植物在面临铁、锌离子胁迫时能通过调控FIT蛋白在不同组织中的蛋白互作方式,来实现对下游基因表达的调控,保障铁、锌离子在植物体内动态平衡。本研究从一个新的视角揭示了植物中铁、锌离子动态平衡的调控机制。

  观测这些快速变化过程需要借助于先进的科学仪器,这就是高速摄影技术。对于一个人眼无法跟踪的高速流逝过程,高速摄影提供了一种耦合的时空信息序列,其中空间信息用图像来表达,时间信息用拍摄频率表达。2004年在美国召开的第26届“国际高速摄影和光子学会议”将高速摄影定义为速度大于128帧/秒(时间间隔相当于小于1/128秒),可连续获得3帧以上的摄影。高速摄影技术也是一种时间放大技术,可以在短时间内对高速运动物体或者现象进行采集,采集完的片段以较慢的速度放映,最终将快速变化的运动过程放慢到人眼视觉的时间分辨程度,使人能够得以观察。目前,市场上常规的CCD或者CMOS相机的成像速度可达到上百帧/秒,专业的工业相机最高成像速度已达到几十万帧/秒。但帧频越高,它的像素数越低,因此工业相机成像速度的提高是以牺牲空间分辨率为前提的。同时,受芯片存储和数据读出速度的限制,进一步提高现有相机的成像速度变得非常困难。

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