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:我院高水平研究成果首次被國際頂級期刊Reviews of Geophysics錄用
近日,我院趙堃博士后撰寫的題為“A Review on Bank Retreat: Mechanisms, Observations, and Modelling”的論文被國際頂級期刊Reviews of Geophysics錄用。該論文系統介紹了邊壁侵蝕后退過程的形成機理及其地貌效應。
河海大學
2022-09-28
中國科學院、中國工程
院
2023年增選當選院士名單公布
選舉產生兩院院士133人
中國科學院、中國工程院
2023-11-22
嘉賓觀點搶先看 | 杜銳:高校要在教育科技人才一體化發展
中
“實干答題”
在第63屆高等教育博覽會 建設教育強國·高等教育改革發展論壇即將舉辦之際,學會聯合人民網教育頻道推出“建設教育強國”系列訪談欄目,重點邀請東北地區高校領導、專家學者,圍繞活動主題:融合·創新·引領:服務高等教育強國建設,暢談思考體會、凝聚發展共識。
人民網-教育頻道
2025-05-20
天津大學福州國際研究
院
科研管理系統采購項目競爭性磋商公告
天津大學福州國際研究院科研管理系統采購項目競爭性磋商
天津大學
2022-06-23
西安交大二附
院
科研團隊發現巨噬細胞可促進外周神經再生
西安交通大學第二附屬醫院骨二科賀西京教授研究團隊與美國西奈山伊坎醫學院HongyanZou教授團隊共同合作,創新性地發現巨噬細胞在外周神經損傷修復中的指導作用。
西安交通大學
2022-03-30
空間
院
MCI團隊艙間無線能源傳輸技術被“羲和號”成功在軌驗證
8月30日,我國首顆太陽探測科學技術試驗衛星“羲和號”成果正式發布。本次發布成果以新型衛星技術、太陽科學探測為主,創下五個國際“首次”,對后續開展太陽空間探測任務及提升我國在空間科學領域國際影響力等具有重要意義。
西安電子科技大學
2022-09-01
南京師范大學計電
院
研究團隊在《Research》發表最新研究進展
金屬鹵化物鈣鈦礦半導體因其獨特的光學和電學性能而成為近年來的研究熱點。通過調整鹵素組分即可實現從藍到紅全波段可調的發光,是鈣鈦礦半導體展現出巨大應用前景的重要因素之一。
南京師范大學
2022-10-12
超高純氨
中
痕量水檢測方法
超高純氨是LED行業、微電子行業中重要的原料氣體,主要應用于金屬有機化學淀積法(MOCVD)制造外延芯片或氮化硅薄膜。過量的水分會嚴重影響工藝產率和產品質量。氨氣中痕量水分析是氣體分析領域的難點之一,目前國內外可以穩定、準確測量超高純氨氣中痕量水的方法只有光腔衰蕩法、紅外光譜吸收法和熱分解露點法。國標中已將熱分解露點法列為檢測高純氨氣中痕量水分的方法,但國內目前采用該種測定方法的單位為零,而且對熱分解露點法的研究也鮮有報道。本技術主要通過改進熱分解露點法可以穩定、準確、快速的測量超高純氨氣中痕量水分。本技術主要設計、制作出氣密性良好的超高純氨進樣器、氨分解反應槽、熱分解露點裝置。制作了氨分解催化劑d并考察了分解槽溫度、氣體流速對所選用的四種氨分解催化劑在測試中的水分基線的影響及分解槽溫度、氣體流量對氨分解率的影響,篩選出最適合的氨分解催化劑d用以測量超高純氨中痕量水。采用熱分解露點裝置分析高純氮氣中痕量水、超高純氨氣中痕量水,并用配有氦離子放電檢測器的氣相色譜檢測超高純氨中的痕量氧,折算出超高純氨中痕量水。與光腔衰蕩法、紅外吸收光譜法測試結果的比對分析證明熱分解露點法測試值準確度較高,成本低,可用以分析超高純氨氣中痕量水分,最低檢測限約80ppb。考查了氨分解溫度、氣體流量對高純氨中痕量水分析的影響,從而確定熱分解露點裝置最佳工作條件。考查了變壓置換、變流置換對縮短測試時間的影響,采用新的置換方式的測試時間是只平速吹掃所用時間的一半。比對了不同冷源的精密露點儀通過熱分解露點裝置測試高純氮氣、高純氫氣、超高純氨氣的檢測限,制冷機為冷源的精密露點儀檢測限最低。
北京化工大學
2021-02-01
亞磷酸母液
中
除鐵離子技術
目前,亞磷酸母液中除鐵離子主要方法有離子交換和溶劑萃取法兩種,離子交換法存在著離子交換樹脂的再生問題,用強酸再生樹脂,再生液難于處理,對環境污染很大,溶劑萃取法一般使用正丁醇作溶劑,雖然溶劑可回收利用,但要求亞磷酸溶液濃度在15—30%之間,且溶劑用量很大,一次循環,亞磷酸收率很低,因此生產成本較高。鑒于以上方法的缺陷,我們利用在酸性條件下,直接用沉淀的方法除去亞磷酸溶液中的鐵離子,得到理想的效果,現已推廣至實際生產當中。技術應用:該技術適用于亞磷酸生產廠家,可以大大提高產品質量,提高產品純度,具有較好的經濟效益。 工藝條件和除鐵效果: 該方法除去亞磷酸母液中的Fe3+和Fe2+離子效果顯著,工藝條件簡單,反應溫度為40—500C,反應時間為30—40min,亞磷酸母液中殘留的鐵離子濃度為4—7ppm。
武漢工程大學
2021-04-11
光力學
中
的最新研究成果
北京大學物理學院人工微結構和介觀物理國家重點實驗室徐海潭研究員和耶魯大學Jack Harris教授研究組、芝加哥大學Aashish Clerk教授合作,在光力學研究中取得重要進展。成果以“Nonreciprocal control and cooling of phonon modes in an optomechanical system”為題發表在《自然》(Nature)上(https://www.nature.com/articles/s41586-019-1061-2)。該工作提出了基于光力相互作用的非互易聲子耦合新原理,實現了非互易的聲子傳遞和新型光力制冷方法。 學諧振子在現代科技和生活中具有廣泛的應用,大到引力波探測裝置,小到我們身邊的手機,涉及傳感、變頻、濾波等重要器件。一般的諧振子器件是互易的,即器件內部或者兩個器件之間的聲子傳遞和方向無關。而非互易的諧振子器件對于全雙工聲子信號收發、聲子隔離等有著非常關鍵的作用,甚至還可以用來對熱能進行單向傳遞,使冷的物體更冷,熱的物體更熱。圖a,基于光力相互作用的非互易聲子耦合機制。b,通過控制激光相位,聲子隔離度±30分貝連續可調。 光力學是光學和力學相結合的新興科研領域。光力相互作用可以用于光學和力學模式的精密調控和測量,有著重要的物理意義和實際應用。這個工作中的光力學系統由超高品質因子的氮化硅納米薄膜和高精細度光學腔構成。激光將聲子從納米薄膜的一個諧振模式轉化為光子,再變回另一個諧振模式中的聲子。多束激光的物理效應互相干涉,使聲子傳遞增強或者減弱。通過控制激光相位,實現了聲子隔離度在±30分貝范圍內連續可調(如圖所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他們通過拓撲操作實現了瞬態的非互易聲子傳遞,而在最新的工作中,他們通過光力相互作用產生了聲子模式間靜態的非互易耦合,從而實現了穩定的非互易聲子傳遞。 進一步地,徐海潭等人實現了用非互易相互作用來調控并觀測諧振子的熱力學漲落。當聲子傳遞是雙向的時候,兩個諧振模式通過交換熱聲子,對應的溫度會互相接近。而當聲子傳遞是單向的時候,被隔離的諧振模式把熱聲子傳遞給另一個諧振模式,這使得被隔離模式的熱聲子數減少,因此降低溫度,而另一個模式則升高溫度。從而通過非互易聲子傳遞實現了一種新型的光力制冷技術。該研究中所包含的創新方法也可以推廣應用于其他電子、力學和光學等系統。 研究工作得到北京大學人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、教育部納光電子前沿科學中心和量子材料協同中心的支持。
北京大學
2021-04-11
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