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苏州纳米所提出调控分子间作用力修饰溶剂化结构

拉曼光谱测试结果证明(图2a-b),电解质中的确存在SN吸附层,且锂离子溶剂化结构被改变。固体核磁锂谱(6Li MAS NMR)也进一步揭示了吸附层出Li化学环境的改变。基于该结构的电解质在室温条件下展示出优异性能(图2c-f):如较高的离子电导率(0.73 mS cm-1)、较高的锂离子迁移数(0.72)、较宽的电化学窗口(5V)。以JSE组装的锂对称电池可在600小时内提供出色的循环稳定性(图2g)。 2022-05-31

奋进中的甘肃精普检测公司

该公司拥有辉光放电质谱仪(GDMS)、电感耦合等离子体原子发射质谱仪、场发射扫描电子显微镜、X射线衍射分析仪、直读光谱分析仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、洁净度分析仪等大型检测设备40多台套。 2022-05-18

测试“跷跷板模型”,揭示中微子质量之谜

大型强子对撞机中国合作组之一、北京大学高能物理CMS组李强团队对解释中微子小质量来源的“跷跷板模型”进行了新的检验,结果为大型强子对撞机的数据挖掘打开了新的窗口。 2022-05-11

ALPINE 的 PAT WARNER 提供了对一级方程式 3D 打印神秘世界的独特见解

然而,尽管长期以来人们一直认为 3D 打印对于随之而来的汽车迭代至关重要,但 F1 的竞争性质意味着它的许多实际应用仍然笼罩在神秘之中。BWT Alpine F1 车队已经开始打破这种模式,该车队在 2021 年 6 月透露,它使用3D Systems 的 Accura Composite PIV来创建用于风洞测试的航空零件模型。 2022-05-10

新的大型强子对撞机实验如何永远改变物理学

自 2007 年以来, Sam Harper一直是粒子物理学家和大型强子对撞机 CMS(紧凑介子螺线管)实验的合作者。他说,过去三年对撞机的新升级现在有望让科学家们走到发现发现的边缘可以永远改变我们对宇宙最小部分的理解。 2022-05-09

复旦华山管一晖/左传涛教授团队等《基于深度代谢成像指标进行帕金森综合征的鉴别诊断》研究论文被JNM在线发表

该研究基于大样本帕金森综合征18F-FDG显像数据和深度学习技术开发3D深层卷积神经网络来提取深度代谢成像(DMI)指标。该指标可以显示任一受试者基于18F-FDG PET影像诊断为PD、MSA和PSP的可能性大小(三者总和为1)。 2022-05-08

大型强子对撞机实验研究中微子的微小质量

科学家们在瑞士日内瓦附近的欧洲核子研究中心(欧洲核研究组织的法语首字母缩写词)的大型强子对撞机上使用紧凑型介子螺线管 (CMS) 探测器进行一项新的实验测试,以调查中微子的质量。 2022-05-07

MSU举行粒子加速器剪彩仪式

该设施的设备以光速的一半将原子相互碰撞,产生稀有同位素,有时只能在深空等地方发现。同位素是原子的变体——每个都具有相同数量的质子但不同数量的中子。 2022-05-06

大型强子对撞机以无可比拟的精度测量顶夸克的质量

在大型强子对撞机中产生的顶夸克对的经典特征是四个射流(黄色锥体)、一个μ介子(红线,CMSμ介子探测器也探测到红框),以及一个中微子的缺失能量(粉色箭头)。 2022-04-23

2022 年春季在密歇根州立大学将开放稀有同位素束设施

加速器是稀有同位素束设施或 FRIB 的核心,它是美国能源部科学办公室或 DOE-SC 的用户设施,支持 DOE-SC 核物理办公室的任务。MSU 是美国唯一一所在研究型大学校园中心运营此类用户设施的大学。 2022-04-04
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