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辐射化学论文权威发布_不再担心ct辐射致癌了(2024年12月精准访谈)

内容来源:安定传媒所属栏目:观点更新日期:2024-11-29

辐射化学论文

武汉大学再发Science:团队今年已发表三篇NCS 11月15日,Science(《科学》)在线发表了武汉大学高等研究院、化学与分子科学学院雷爱文教授课题组关于催化氧化羰基化的最新研究论文。论文题目为“Synchronous recognition of amines in oxidative carbonylation toward unsymmetrical ureas”。中国科学院兰州化学物理研究所博士生王锦辉、武汉大学高等研究院博士后王盛淳、山西大学分子科学研究所讲师卫智虹为论文的共同第一作者,中国科学院兰州化学物理研究所何林研究员、雷爱文为共同通讯作者。 课题组通过原位同步辐射技术及电子顺磁共振波谱研究了铜催化剂与一级和二级胺之间的单电子转移动力学,揭示了铜催化剂与二级胺之间的高效电子转移,并通过位阻效应发现了钴催化剂与一级胺的匹配规律。因而,课题组成功实现了氧化羰基化中,在同一催化体系和时空尺度下,以高选择性合成近40种非对称脲类药物衍生物,显示出该方法在药物合成中的巨大潜力。 武汉大学 武汉大学:简称武大,位于湖北省武汉市,是教育部直属的综合性全国重点大学, 中央直管高校,国家首批“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。入选“101计划”、英才计划、国家建设高水平大学公派研究生项目,为医学“双一流”建设联盟、欧亚-太平洋大学联盟、长江中游城市群“双一流”高校联盟理事长单位。 学校校史:武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1960年被确定为全国重点综合性大学,1995年被确定为国家“211工程”重点建设高校。2000年武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,2001年进入国家“985工程”重点建设高校行列,2017年入选国家“双一流”建设高校。 据悉,这是该武汉大学雷爱文教授课题组的第三篇NCS,这个成绩,无论是中国高校而言,还是对其他国家的高校而言,都是及其罕见的,由此可以显示出武汉大学化学学院科研团队的科研实力,在我国高校界中可谓是独树一帜,令人羡慕。同时也显示出近些年来,我国的科研影响力越来越大。

1954年,一些犹太商人试图将原子弹的重要材料——浓缩铀卖给中国。周总理接到消息后迅速行动,召集了一位科学家进行鉴定,最终科学家的结论是这些浓缩铀不达标。 早在1951年,巴黎举行了一场关于科学与和平的重要会议,杨承宗便是其中一位关键人物。当时,他刚刚从巴黎大学理学院获得了科学博士学位,其论文被评为“最优秀”,彰显了他在放射化学领域的杰出才华。他的导师伊莱娜ⷧ𚦩‡Œ奥-居里,继承并发展了她的母亲居里夫人在放射性科学领域的遗产和技艺,对杨承宗的学术成就产生了深远的影响。 在完成学业后不久,杨承宗收到了来自中国的电报,发件人是他的先辈、曾在伊莱娜门下学习的钱三强,当时已是新中国科学院近代物理研究所的副所长。电报内容促使杨承宗放弃了法国国家科学研究中心提供的优厚年薪职位,选择回到祖国。这一决定体现了他的民族责任感和对科学事业的执着追求。 杨承宗决定回国时,伊莱娜并未试图劝阻,而是建议他去见她的丈夫,约里奥-居里,他是世界保卫和平理事会的主席。约里奥对中国学者充满好感,并在法国积极支持他们的科研活动。在他们的私人会面中,约里奥表达了对美国核威慑的担忧,并希望通过支持中国发展原子能来减轻核威胁。他坚信,中国拥有广阔的国土、丰富的资源和高智慧的人民,具备开发原子能的基础条件。 约里奥夫妇不仅在物资上支持杨承宗,还提供战略指导和道义鼓励,希望中国能在世界舞台上为和平贡献力量,而不是成为核武器的受害者。杨承宗离开法国前,伊莱娜还批准他带走了一些重要的科研物资,包括由居里夫人制作的碳酸钡镭标准源,这些物资成为日后中国发展原子能和铀矿探测的重要资源。 1951年10月,杨承宗回到北京,立即向钱三强汇报了约里奥的建议和获取的资料。钱三强迅速通过相关渠道向中央汇报了这些信息。到了1954年,中国某一部门的实验室突然收到一包被标为“浓缩铀”的材料,这些材料是由以色列的犹太商人提供的。当时,中国的核武器计划尚属机密,此事迅速引起了周总理的高度关注。 铀235是制造原子弹的关键材料,但其天然铀中的含量极低,需要经过复杂、高成本的提纯过程才能达到制造核武器所需的纯度。具有高利润诱惑的犹太商人冒险进行了这项交易。周总理下令进行立即验证,但当时中国缺少先进的同位素质谱仪,杨承宗利用核反应速率与不稳定核素数量成正比的原理,通过分析样品中稳定元素的变化来间接测定铀235的含量。 首次测定显示,样品中铀235的含量极低,与普通铀矿石无异。这一结果促使周总理要求再次确认,杨承宗的再次检测也证实了初次的结论,确认这些所谓的“浓缩铀”实际上是一文不值的赝品。 这次事件坚定了中国自主研发核材料的决心。中国政府随后迅速成立了第五研究所,专门负责铀的提炼工作,杨承宗被任命为副所长。尽管面临巨大挑战,但他们利用简易的土法冶炼技术,最终成功生产出所需的铀材料,确保了铀的提纯工作按计划推进。 在杨承宗的带领下,第五研究所提前三个月完成了任务,成功克服了所有的技术难题,展现了中国在核科技领域的自主创新能力。 关于新中国这些伟大科学家的事迹记录在《国之脊梁》一书中的。 当我第一次看完他们的故事时,泪水已经浸湿了书本。他的爱国精神和坚持不懈的精神深深打动了我。 在这套榜样故事书里,除了有钱伟长,还有钱学森、钱三强、邓稼先、李四光等10位老一辈科学家的故事。 我认为每个青少年都得看一看这些科学家的故事,要让他们铭记这些伟人为我们做出的贡献和努力,并且,还要把这些伟人当作是自己的偶像和榜样! 如果你想培养孩子的科学精神和爱国精神,可以点击看一看,将这套书带回家阅读!

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。)

「每天一位女科学家超话」 祖丽皮亚ⷦ𒙥œ𐥅‹,化工专家,上海交通大学机械与动力工程学院副教授。生于新疆喀什,本科毕业于上海交通大学化学化工学院,博士毕业于复旦大学化学系。 她的主要研究方向是高比能二次电池关键材料开发与失效机理研究,高性能电化学储能器件设计与制备,基于同步辐射X射线多模态表征技术研究电极/电解质界面等。已在Nature Nanotechnology, Nature Communications, Energy& Environmental Science, Advanced Materials 等期刊发表学术论文50余篇。 她于2019年获得美国能源部电池500联盟“优秀青年研究者”奖,2021年入选上海市浦江人才计划,2024年入选中国科技青年论坛暨《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”名单。

【新设计实现聚合物刚度和拉伸性独立控制】 传统材料学认为,聚合物材料越硬,可拉伸性就越差。美国弗吉尼亚大学研究人员开发了一种新型聚合物设计方法,可能会颠覆这一延续近200年的传统观念。相关成果以封面论文的形式发表在27日《科学进展》杂志上。 研究人员表示,他们正在解决一个自1839年硫化橡胶发明以来就被认为无法解决的难题。当时,美国发明家查尔斯ⷥ›𚧉𙥼‚意外发现,将天然橡胶与硫磺加热后,橡胶分子链之间会形成化学交联。交联过程中形成聚合物网络,使原本在高温下会熔化和流动的黏性橡胶转变为耐用、有弹性的材料。从那时起,人们一直认为,如果想要让聚合物网络材料变硬,就必须牺牲其部分可拉伸性。 然而,弗吉尼亚大学研究人员用其研发的新型可折叠瓶刷状聚合物网络证明事实并非如此。 刚度和拉伸性是相互关联的,因为它们源于相同的构成单元——通过交联连接的聚合物链。传统上,使聚合物网络变硬的方法是增加交联的数量。然而,这么做无法解决刚度与拉伸性之间的权衡问题。更多的交联虽然可让聚合物网络更硬,但变形自由度却变得更低,拉伸时很容易断裂。 新设计的可折叠结构并非简单的线性聚合物链,而是呈现出类似瓶刷的结构,其中有许多灵活的侧链从中心主链上辐射而出。主链能像手风琴一样折叠和展开,在材料被拉伸时,聚合物内部的隐藏长度会展开,使其伸长量达到标准聚合物的40倍以上,且不会减弱其性能。此外,侧链还决定了材料的刚度,从而实现了刚度和拉伸性的独立控制。这种新方法侧重于网络链的分子设计,而非交联。 这种可折叠瓶刷状聚合物网络可3D打印,即使与无机纳米粒子混合后,仍然能保持3D打印能力。这些无机纳米粒子经过设计,可展现出复杂的电学、磁学或光学性质。例如,可以向其中添加导电纳米粒子,这对可拉伸和可穿戴电子设备至关重要。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##鸭绿江畔丹东真好##新时代六地辽宁杠杠滴#

【这种薄膜可以高效制冷还有亮丽色彩】11月15日,中国科学院理化技术研究所李明珠/江雷团队和中国科学院化学研究所宋延林团队在期刊Matter上发表论文,在彩色辐射制冷材料的研究中取得重要进展。网页链接受自然界金龟子鞘翅结构中分级结构的启发,该团队提出了一种基于分级多孔嵌套结构的彩色辐射制冷薄膜。该薄膜具有优异的太阳反射率和大气窗口发射率,能够实现高效制冷的同时提供亮丽、可定制和耐磨的彩色外观。

【锂硫电池又变强了】10月8日,阿贡国家实验室的博士后赵琛和徐桂良研究员等在期刊Joule上发表论文,研究了多硫化物不相容添加剂诱导正极电解液界面层(CEI)的作用过程,揭示了该电极界面改性机制对于实现稳定电化学界面及促进电极内部离子传导的作用,并通过多种同步辐射表征手段,揭示了其对于抑制锂硫电池反应异质性的作用。网页链接

【自驱动彩色三维成像有望实现!】10月11日,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和魏迪研究员共同在Cell Press期刊Device发表新论文网页链接。他们开发了一种光化学离子电子学器件,可以在一个像素内通过多种光触发的化学反应来捕获颜色信息并释放出相应的离子信号。此外,该系统还是自驱动,可打印,可共形的。结合神经辐射场算法,可以在不需要深度传感器的情况下模拟和重建高保真的三维彩色图像。

物理学专业论文选题指南:让你不再迷茫! 嘿,物理学的小伙伴们!𐟑‹ 是不是觉得写论文选题的时候特别头疼?别担心,我来给你们支几招,保证让你们的选题既新颖又实用! 选题思路:三个关键点 紧跟前沿科技:量子计算、引力波探测、新能源材料…这些领域现在可是热得发烫!找那些还没被深入研究的问题,绝对有戏。 结合实际应用:医疗成像、电子器件、能源领域…物理学在这些地方都能找到用武之地。想想怎么用你的专业知识解决实际问题,论文就不愁了。 跨学科研究:生物物理学、材料科学与物理学的结合、物理学与计算机科学…这些跨学科的研究领域能给你带来全新的视角和思路。 选题方向:六大热门领域 量子物理:量子纠缠、量子计算算法、量子通信的安全性…这些话题简直让人欲罢不能! 凝聚态物理:新型材料的物理性质、超导现象、纳米技术在材料中的应用…材料科学和物理学的结合,绝对让你大开眼界。 天体物理学:恒星演化、黑洞物理、宇宙微波背景辐射…宇宙的奥秘等你来揭开! 光学与光子学:新型光学材料、激光技术、光通信…光的世界无限广阔! 能源物理:新能源技术、太阳能电池、燃料电池…环保又时尚,论文选题的不二之选。 计算物理:分子动力学模拟、量子力学计算…数值模拟方法让你轻松搞定物理问题。 避雷区:三个大坑千万别踩 过于陈旧的选题:传统的牛顿力学问题已经被研究得透透的了,换个新话题吧! 范围过于宽泛的选题:像“物理学的发展”这种题目,听起来很高大上,但写起来会让你头大。选个具体点的问题,论文内容会更充实。 缺乏实验可行性的选题:如果你找不到实验设备和资源,那论文怎么写?选题时要考虑实验条件的可行性哦! 查找资源:四个好帮手 学术数据库:Web of Science、Scopus、中国知网…这些数据库里论文和报告多得是,随便挑! 学术会议:参加物理学领域的学术会议,听听最新的研究动态和前沿问题,灵感瞬间迸发! 科研机构网站:国内外知名的物理科研机构网站,最新的研究成果和项目信息一网打尽! 专业书籍和期刊:阅读物理学专业的书籍和期刊,拓宽知识面和研究思路,绝对大有裨益! 希望这些建议能帮到你们,祝大家论文选题顺利,研究之路一帆风顺!𐟚€

科研压力转移的六大妙招,你学会了吗? 1. 𐟔 遇到科研问题,别笼统地提问。先自己思考,再把问题具体化。 正确的科研压力转移:「导师,关于热的三种传播方式,我已经看了教材。传导和辐射部分我懂了,但辐射部分有些疑问。组里的师兄师姐也没能解答,想请您指点一下。」 𐟓Š 遇到管理、行政或人事问题,先调研,再提出解决方案。 正确的科研压力转移:「导师,热传导实验室的管理员说新仪器没地方放。我询问了同楼层的其他实验室,只有流体力学实验室有空位。我联系了那里的管理员,他说需要您给系主任发邮件申请。具体的申请表和仪器信息我都发到您邮箱了。」 𐟛᯸ 科研实验要提前准备,预防未然。 正确的科研压力转移:「导师,化学药品储备只能维持半个月。建议提前订购,确保新原料在现有原料用完前到货。如果不到货,我已经和隔壁xx组商量好,先借50g,等新原料到货后再还。」 𐟓 初次写论文或申请书,别怕。提供模板,按模板写,再请导师修改。 正确的科研压力转移:「导师,我之前没写过论文/企划书/申请书/项目规划书。请问您有没有之前的模板?我按照模板写一份,然后再请您修改。」 𐟒꠩‡到难题,尝试解决。即使做错了,也比不做强。 正确的科研压力转移:「导师,审稿人的这条意见我不太明白。我尝试着按照自己的理解回答,请您看看。」 𐟤” 提出问题时,提供解决方案。只要不是原则性问题,导师一般会同意。 正确的科研压力转移:「导师,这个毕设学生不太适合实验室工作。他做事马虎,担心有安全隐患。不过他好像对重复性的模拟感兴趣,不如让他去做模型优化吧?」 𐟒ᠩ‡到科研压力时,先自己尝试解决,再提出具体解决方案供导师参考。科研是你的,也是导师的,但最终还是你的。

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