UC彩票网 中科院西安光机所一篇论文获年陕西省优秀博士学位论文

  • 透过沉积物高解析度X光荧光扫瞄重建可信的年代模式,结合有机地球化学指标(IP25重建海冰变化, TEX86重建夏季海水表面温度),以及电脑数值模型验证气候反馈机制,研究团队首次发现了在过去13万年来,中部鄂霍次克海的海冰变化具有强烈的2万3千年的岁差周期,显示日照量对于此区的海冰有明显的影响,夏季海水表面温度则呈现典型10万年的冰期-间冰期周期,暗示海水表面温度在此地区可能不是主导的因素。
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  2018-08-21日新闻讯:20180614CERN位于瑞士和法国边境,目前是粒子物理实验的世界研究中心。周长为27公里的大型强子对撞机(LHC)是目前世界上能量最高的加速器,能将质子加速到7万亿电子伏特,此时质子以光速的0.999999991倍运动,而后通过对撞产生我们感兴趣的粒子。LHCb实验是LHC上四个大型实验之一,LHCb实验国际合作组目前由来自16个国家的74家单位组成,共有1259名成员。LHCb实验的主要物理目标是通过精细测量底强子和粲强子等的性质,来间接寻找超出粒子物理标准模型的新物理。由于LHCb探测器的优异性能,LHCb实验也非常适合用于进行量子色动力学(QCD)的实验研究。这些研究都将加深人类对于物质的基本组成及其相互作用的理解。

  《青稞中直链淀粉和支链淀粉含量的测定分光光度法》规定了青稞中直链淀粉和支链淀粉含量检测的范围、规范性引用文件、术语、定义、原理、试剂、材料、仪器、设备、分析步骤、结果计算、结果表示和精密度等技术内容。支链淀粉的含量增加使淀粉品质整体优化,还可作为优良的增稠剂、乳化剂、黏着剂、悬浮剂而广泛地应用于食品、造纸、纺织和黏着剂工业,直链淀粉含量是影响粮食感官品质和加工特性的一个重要因素,其含量的高低,可作为评价粮食品质的一个重要指标。该标准的发布和实施,将更好地实现保护地方特色品牌,带动青稞产业发展,直链淀粉和支链淀粉的含量测定对粮食的合理加工,淀粉的合理利用,农业选种、育种等均具有重要意义。该标准对青稞及其他粮食作物中直链淀粉和支链淀粉的含量提供了操作简便、快捷、稳定可控的检测方法,从而为我省青稞及其他粮食作物产业发展提供技术支撑,满足消费者和有关方面的不同需求。

  为了系统研究新丰江水库的结构特点以及地震发生的机制,中国科学院大学博士生导师,广州地球化学研究所同位素国家重点实验室的孙新蕾研究员和中国科学院大学博士生何立朋(培养单位:中科院广州地球化学研究所)等人,利用2012-2015年新丰江地震台网的14台宽频地震仪,以及他们布设的41台短周期流动地震仪记录的地震数据,对新丰江地区的地震分布、速度结构以及震源机制等问题进行了系统的研究,得到了该地区从未有过的地下精细速度结构模型,并对地震的时空变化做了详细讨论。主要结论如下:

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国科大党委理论中心组第四次学习会聚焦研究生教育发展与评估

UC彩票网 国科大材料学院与中科科仪公司举办“研究生教育实习与研究基地”签约和揭牌仪式

  该工作是由中国科学院大学博士生导师,生物物理研究所高璞课题组与纽约大学合作完成的。高璞研究员为本文的主要通讯作者,高璞课题组助理研究员王勇博士为本文的第一作者。上海光源在晶体衍射数据收集过程中给予了帮助;生物物理所平台的杨福全研究员和谢振声老师在质谱分析方面给与了大力帮助;生物物理所俞洋研究员在细胞实验方面给予了指导。该工作得到了国家自然科学基金、中科院先导专项计划、生物物理所启动经费、和中组部青年千人计划的资助。

  20180614CERN位于瑞士和法国边境,目前是粒子物理实验的世界研究中心。周长为27公里的大型强子对撞机(LHC)是目前世界上能量最高的加速器,能将质子加速到7万亿电子伏特,此时质子以光速的0.999999991倍运动,而后通过对撞产生我们感兴趣的粒子。LHCb实验是LHC上四个大型实验之一,LHCb实验国际合作组目前由来自16个国家的74家单位组成,共有1259名成员。LHCb实验的主要物理目标是通过精细测量底强子和粲强子等的性质,来间接寻找超出粒子物理标准模型的新物理。由于LHCb探测器的优异性能,LHCb实验也非常适合用于进行量子色动力学(QCD)的实验研究。这些研究都将加深人类对于物质的基本组成及其相互作用的理解。

  清华大学陈劲教授、国科大经管学院官建成教授、北京工业大学黄鲁成教授、华中科技大学王宗军教授、西安理工大学党兴华教授和大连理工大学张米尔教授等学者以及海尔公司和中国有色金属总公司的技术负责人等产业代表出席会议并作报告。与会专家学者围绕科技政策与创新评价、企业技术与产业创新共享经济和平台创新等议题展开了热烈的交流与讨论。 近日,在国家自然基金和中科院青年创新促进会的支持下,针对任意不具有合作信息的目标,光电所空天光电技术事业部博士研究生赵汝进(培养单位:中科院光电技术研究所)带领的视觉测量研究小组,提出了一种基于旋转参数的高精度位姿测量方法。该方法首先利用Cayley-Gibbs-Rodriguez(CGR)对旋转矩阵进行参数化,然后将位姿测量问题转化为旋转参数的最优化问题,最后利用自动求解Gr?bner基方法对旋转参数这一最优化问题进行求解,实现了针对任意数量特征点在不同排布下的位姿测量。相比传统位姿测量方法,该方法通用性更强且精度得到近一步提高。该项研究成果有望应用在未来的空间任意目标测量任务中,也可推广应用在工业制造,医疗辅助、机器人导航等领域。

  基于理论计算结构设计,通过实验制备CHDA电极材料并利用红外光谱证实了反应产物O=C=O的可逆消失与生成,核磁共振验证了反应产物-C(OH)2的可逆消失与生成,两者均证实了H转移的发生;通过CV和充放电曲线表征了CHDA的良好电化学性能,CV中两对氧化还原峰对应CHDA的两步嵌钠反应,与计算吻合,充放电曲线中约249mAh/g的高比容量,接近理论比容量。

  基于视觉的目标位姿(位置和姿态)测量是光电精密测量技术领域重点研究的前沿方向,在空间操作、工业制造、机器人导航等领域扮演着举足轻重的角色。尤其在空间领域中,目标位姿的准确测量是直接关系到空间任务成功与否的一项重要工作。当前针对合作目标的位姿测量技术已经比较成熟,已经广泛应用于工业、医疗以及航天领域中。然而,由于大多数目标缺乏合作目标的先验信息,使得对这些没有合作信息的目标进行位姿测量极具挑战。 ”

  该技术的治污原理是“物理吸附+光化学催化降解”。三维石墨烯管作为关键的光生载流子分离和传导网络,实现集污染物的高效吸附与可见光响应的黑色二氧化钛原位降解一体化的突出功效,新型三维石墨烯强化黑色二氧化钛材料,拥有对某些有机污染物1000倍自身重量的超强吸附性能、可吸收高达90-95%的全太阳光谱,所产生氧化力极强的自由基能把捕获来的有机污染物高效氧化分解为水、二氧化碳。

  刘建军研究员团队长期致力于有机储能材料的研究,已经取得系列研究结果,主要包括研究环辛四烯为基的电极材料,设计C4/C8系列的不同比率稠合,其中单双键重构和芳香化机制的双重叠加可以产生高电压和比容量。该工作得到相关实验验证,为设计高电压有机电极材料提供了重要的理论基础(ACSAppl.Mater.Interface,2018,10,2496);生物有机分子尿酸UA电极材料设计,理论研究尿酸的储钠机制,即C=C(NH-)2中强电负性N元素p轨道与碳负离子的孤对电子p轨道的杂化稳定了碳负离子,实现了储钠。实验检测的复合材料UA@CNT在200mA/g的高电流密度下循环200圈仍然可以保持163mAh/g的容量(Appl.Mater.Interface,2017,9,33934)。

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