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芳纶纳米纤维(ANFs)具有高强度、高模量、优异化学稳定性和耐高温等优点,在保温隔热、红外隐身、冲击防护、电磁屏蔽、能源存储等领域备受关注。但芳纶纳米纤维目前的制备存在耗时长、不连续且无法大规模生产等问题,限制其实际应用。鉴于此,中国科学院苏州纳米所张学同团队联合青岛科技大学马风国团队首先提出了微流控去质子化策略,利用心形微通道反应器实现了由芳纶粉末到芳纶纳米纤维(M-ANFs)的高效、连续、可视...
Zeno Power 与美国能源部橡树岭环境管理办公室 (OREM) 建立新的公私合作关系,其首个全尺寸放射性同位素电力系统将采用从传统放射性同位素发生器回收的锶 90 (Sr-90) 材料作为燃料。该公司还宣布与西屋电气建立合作伙伴关系,为其系统制造热源。
美国芝诺电力公司已选择西屋电气公司处理放射性同位素,为其放射性同位素电力系统(RPS)制造热源。Zeno 正致力于到 2026 年将其首款商用 RPS 推向市场。Zeno 与西屋电气的合作将以 2023 年 10 月在美国太平洋西北国家实验室进行的核演示为基础。该演示证实,Zeno 的专利创新提高了比功率(Wth/kg) )其 Sr-90 热源与历史上的 Sr-90 热源相比。
本实用新型提供了一种光源与小孔光阑的同轴对准装置,具体为过盈配合式固定方式,特点是:圆柱形筒径向上,圆柱形光源卡环和圆柱形光源压环的外侧表面都与圆柱形筒的内侧表面过盈配合,光源的外侧表面与同轴孔的内侧表面过盈配合。圆柱形筒的轴向上,圆柱形筒的底板内表面与圆柱形光源卡环物理接触,光源的出光端面与圆柱形筒的底板内表面距离越近越好但不物理接触,光源的远离出光端面的一端与圆柱形光源压环物理接触。整个装置设...
Zeno Power表示,它已选择西屋电气公司来处理其热源的放射性同位素,这种合作关系为其新型放射性同位素电力系统(RPS)的计划增添了关键的拼图。
隆冬时节,地处黄河南岸的中原油田白9储气库9口注采井持续推进油气同采,一派繁忙景象。该储气库是国内唯一的凝析气藏协同储气库,截至2024年1月15日,已累计采出天然气2243万立方米、凝析油419吨。
2024年1月3日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所孟国文团队与西湖大学文燎勇团队等合作,成功研发了一种大面积多层同轴纳米间隙有序阵列的批量可控制备方法。该方法的关键在于能够精确调控同轴纳米间隙的宽度至2nm,从而创造出高密度的环形表面增强拉曼散射(SERS)“热点”。这些“热点”使得对湖水中痕量的农残如毒死蜱和福美双的检测变得快速、准确且具有超高灵敏度。相关成果发表在 Advanced...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种新型同轴脉冲闪光灯装置
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张学同团队在Science上发表了题为Mimicking polar bear hairs in aerogel fibers的前瞻性观点论文(Perspective)。论文针对气凝胶作为超级隔热材料在人体保暖领域应用受限的现状,提出采用气凝胶纤维的形态在人体热管理领域使用气凝胶可以实现保暖性和透气性统一的观点,并认为通过结构功能设计可以进一步实现优异的力学性...
2023年12月19日上午,同济大学环境科学与工程学院尹大强教授应邀到中国科学院水生生物研究所进行学术交流,并作了题为“环境内分泌干扰物毒理研究进展”的学术报告。该报告系水生所创新系列讲座2023年第28期。
鉴于此,中国科学院苏州纳米所张学同团队受民间艺术(陶艺、折纸、编织)启发,建立了一种高效的两次凝胶化(TC)策略,实现构型可编辑高强气凝胶的制备。作为概念验证,选择芳纶纳米纤维(ANFs)和聚乙烯醇(PVA)作为气凝胶的主要成分,其中PVA在第一次凝胶化过程中形成弹性的构型可编辑凝胶网络,ANF在第二次凝胶化过程中形成构型锁定凝胶网络。TC策略保证了所制备的ANF-PVA (AP)气凝胶既具有高韧...
一种同轴套筒状单重态氧发生装置。该装置由以下部件组成:一个放电腔,用内外两个圆筒状石英玻璃管构成;一对放电电极,由圆筒状金属管构成。此单重态氧发生装置能在保持相对产率的条件下有效提高放电气体压力(达到100Torr),可望应用于电激励氧碘激光器。
近些年,联邦学习(Federated learning,FL)由于能够打破数据壁垒,实现孤岛数据价值变现,受到了工业界和学术界的广泛关注.然而,在实际工程应用中,联邦学习存在着数据隐私泄露和模型性能损失的问题.为此,首先对这两个问题进行数学描述与分析.然后,提出一种自适应模型聚合方案,该方案能够设定各参与者的Mini-batch值和自适应调整全局模型聚合间隔,旨在保证模型精度的同时,提高联邦学习训...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种同光束双波长双脉冲激光的产生方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:同光束双波长交替调q激光输出的产生方法

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