瞄准更多国际科学前沿 我国大科学装置建设提速
当前,我国大科学装置建设提速。今年以来,多个大科学装置建设取得重要进展,涉及物质科学、生命科学、空间环境监测等多个前沿领域,将在探索未知世界、发现自然规律、实现科技变革等方面发挥重要作用。
当前,我国大科学装置建设提速。今年以来,多个大科学装置建设取得重要进展,涉及物质科学、生命科学、空间环境监测等多个前沿领域,将在探索未知世界、发现自然规律、实现科技变革等方面发挥重要作用。
我站在高能光子源(HEPS)前,旁边是杨富贵,该光子源位于北京怀柔区,距中国首都中心以北约 50 公里。HEPS 不仅仅是一个同步加速器光源。今年晚些时候启用后,它将成为世界上最先进的同类设施。这台巨型装置的建造始于 2019 年,对于负责设计该机器光束线的物
领略大千世界的美景,需要一双明亮的眼睛;那么想要探秘纳米级分辨率的分子世界,则需要“巨型显微镜”来帮忙。对分子微观世界的认知,不仅能满足我们的好奇心,更为关键的是,它能让我们在分子结构设计中施展各种奇思妙想,进而实现千变万化的材料功能,造福人类。
领略大千世界的美景,需要一双明亮的眼睛;那么想要探秘纳米级分辨率的分子世界,则需要“巨型显微镜”来帮忙。对分子微观世界的认知,不仅能满足我们的好奇心,更为关键的是,它能让我们在分子结构设计中施展各种奇思妙想,进而实现千变万化的材料功能,造福人类。
我们认为,《脉冲星探索》系列论文中,提出的外界物质“三分天下”新理论,能够合理解释、预测并印证关于脉冲星、黑洞的一系列特殊现象。
氨气选择性催化氧化 (NH₃-SCO) 是消除固定和移动源氨气 (NH₃) 污染的关键方法,其目标是在低温下实现高转化率,同时在高温下保持高选择性。然而,当前的主要挑战在于商用贵金属催化剂成本高且选择性不足。为减少贵金属用量并提升选择性,我们开发了一种新型双金
氨气选择性催化氧化 (NH₃-SCO) 是消除固定和移动源氨气 (NH₃) 污染的关键方法,其目标是在低温下实现高转化率,同时在高温下保持高选择性。然而,当前的主要挑战在于商用贵金属催化剂成本高且选择性不足。为减少贵金属用量并提升选择性,我们开发了一种新型双金
据了解,该项目位于合肥未来大科学城内,占地约600亩,总建筑面积约9.8万平方米,包含主体建筑、能源中心,以及测试楼、服务楼等配套建筑。其中,主体建筑是开展光学科学试验的重要载体,主要分为250米直线加速隧道、100米输运线隧道、周长480米的电子储存环隧道、
在细胞学研究的广袤版图中,细胞微观结构的探究始终占据着关键的一席之地,其中显微镜发挥着不可替代的作用。光学显微镜受困于波长限制,分辨率通常仅能到达200 nm左右,使用时还需对样品进行荧光标记;电子显微镜的分辨率虽高,却在穿透深度方面存在局限,难以对完整的细胞
在物质的微观结构中,原子和分子的距离正好落在 X 射线的波长范围内,所以物质对 X 射线的散射、衍射和吸收等等能够传递极为丰富的微观结构信息,因此,X 射线被视为探测物质微观结构的理想探针。
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