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太阳风和行星际磁场在驱动地球磁层能量耗散中扮演着决定性角色。当行星际磁场具有南向分量时,太阳风物质和能量就会进入地球磁层,在其中对流,并最终释放到电离层和高层大气中,产生绚丽多彩的极光现象。在磁层中传播的大部分电磁能量由超低频波(Ultra-low Frequency,ULF,0.1 mHz~10 Hz)携带,并能耦合不同的等离子体区域。ULF波在产生准周期性地磁脉动和加速辐射带高能离子方面具有重...
日前,等离子体所在面向稳态托卡马克聚变堆改善高极向比压等离子体约束性能的新途径研究方面取得进展,相关研究成果近期发表在《中国物理快报》上。万宝年研究员团队首次在EAST装置上发现高密度梯度有助于增强高极向比压下的Shafranov致稳效应,进一步改善等离子体能量约束、提高自举电流份额。该工作在EAST实验中通过多种加热方式的组合(每种组合下实现相同的极向比压固化了旋转和Shafranov位移对湍流...
近日,国家自然科学基金委员会国际合作局公布了2020年度国家自然科学基金委员会与英国皇家学会、英国医学科学院人才项目批准通知,我校生物地质与环境地质国家重点实验室朱振利教授申请的“多接收电感耦合等离子体质谱单颗粒元素/同位素分析方法联合研发”,获“牛顿高级学者基金”资助,为我校首次获得该类项目资助。
近日,位于安徽省合肥市“科学岛”上的我国大科学装置“东方超环”取得重大突破,等离子体中心电力温度首次实现1亿摄氏度运行近10秒。“东方超环”是全超导托卡马克核聚变试验装置,被称为“人造太阳”。该装置由中科院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所自主研制,是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克,也是中国第四代核聚变实验装置。
等离子体是物质的第四态。基于低温等离子体放电的物理/化学气相沉积(PVD/CVD)技术,是目前制备各类先进功能薄膜与防护涂层材料的重要手段。高功率脉冲磁控溅射(HiPIMS)作为一种新型PVD技术,因其离化率高,且易于实现致密、光滑、大面积均匀的高质量薄膜制备而备受关注。过去几年来,中国科学院宁波材料技术与工程研究所的碳基薄膜材料技术团队,围绕HiPIMS涂层装备研制、等离子体放电分析、涂层应用验...
虾青素是一种具有着色、抗氧化、保健等多种功能的酮类胡萝卜素,广泛应用于水产养殖、食品、化妆品、保健、制药等行业。自然界中雨生红球藻是虾青素积累量最高的微藻。目前,虾青素需求不断增大,且价格昂贵,需要通过技术开发提高雨生红球藻生长速率及虾青素产量以满足需求。低温等离子体可以产生多种活性物质,并引起多种生物学效应。前期,技术生物所黄青研究员课题组利用低温等离子体技术,在微生物灭菌、食品安全和诱变育种方...
近日,物理学院等离子体团队贺亚峰副教授和华南师范大学艾保全教授、苏州大学冯岩教授合作,在尘埃等离子体研究领域取得重要进展。相关工作 “Experimental demonstration of a dusty plasma ratchet rectification and its reversal” 以河北大学为第一单位发表在物理学顶级期刊Physical Review Letters上(PRL...
“2019中国科学年度新闻人物”评选结果近日揭晓,应用物理与技术研究中心荣誉主任贺贤土院士获此殊荣。贺贤土院士为我国国防大科学工程研究和发展作出了突出贡献,长期承担国家重大任务并从事核聚变与等离子体物理、高能量密度物理、理论物理的专业研究,在国家重大任务的物理理论研究、设计及实验室模拟研究中完成了大量开拓性工作,曾组织领导和参加了我国在惯性约束聚变研究领域的研究工作,提出了我国惯性约束聚变发展战略...
目前在RHIC(位于美国布鲁克海汶国家实验室)和LHC(位于欧洲核子中心)进行的相对论性重离子对撞实验中,人们将两束Au核或Pb核加速到约99.999%的光速并实现对撞,解除真空中的夸克禁闭,从而在实验室中创造一种新颖的强相互作用物态,即夸克-胶子等离子体(QGP)。QGP被认为广泛存在于大爆炸(Big Bang)之后数个微秒时间内的整个极高温(温度达到一万亿开尔文以上)宇宙之中。关于QGP的实验...
近日,西安光机所瞬态光学与光子技术国家重点实验室汤洁研究员课题组在低温等离子体器件研发方面取得突破性研究进展,该研究成果以“A highly cost-efficient large-scale uniform laminar plasma jet array enhanced by V–I characteristic modulation in a non-self-sustained atm...
近期,中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组,利用低温等离子体设备激活过硫酸盐可高效治疗甲真菌病,研究了其治疗甲真菌病的效果及机理,相关成果发表在等离子体学科领域专业期刊Plasma Science and Technology。甲真菌病是由真菌感染引起的最常见的指甲疾病,约占指甲疾病的50%。与甲真菌病相关的真菌中,红色毛癣菌和须癣毛癣菌是两种最重要的感染病原菌,占...
甲真菌病是由真菌感染引起的最常见的指甲疾病,约占指甲疾病的50%。与甲真菌病相关的真菌中,红色毛癣菌和须癣毛癣菌是两种最重要的感染病原菌,占人类皮肤真菌总数的80%。然而,目前对甲真菌病的治疗方法有一定缺陷,与其他甲真菌病治疗方法相比,等离子体治疗相对安全、简单、经济、有效。
2019年11月4日至8日,第3届亚太物理联合学会等离子体物理大会在合肥召开。电气学院聚变所博士后郭伟欣荣获“30岁以下年轻科学家与学生奖”,以嘉奖其在氢同位素等离子体中研究平行速度剪切湍流驱动杂质输运的理论成果。U30奖评委主席Kunioki Mima教授为郭伟欣颁奖。亚太物理联合学会等离子体物理大会是由中、日、韩、印等亚太地区等离子体物理研究机构发起的大型国际会议,涵盖基础等离子体物理、磁约束...
2019年10月11日,清华大学电子工程系李越副教授在《科学·进展》(Science Advances)发表了标题为《面向近零介电常数和表面等离子体基元的基于结构色散的损耗降低方法》(Structural dispersion–based reduction of loss in epsilon-near-zero and surface plasmon polariton waves)的研究论文...
电化学双层电容器又称超级电容器,通过电解液离子在高表面积电极表面的可逆吸脱附来储能。由于不涉及氧化还原反应等电荷转移动力学限制,超级电容器可以极高的充放电速率下运行,具有达百万次的良好循环能力,使得它们广泛应用于储能领域。石墨烯理论上可具有550 F/g的比容量,作为超级电容器电极材料备受关注。然而目前石墨烯基材料的性能仍远远低于预期。一方面,石墨烯的量子电容已被证明在双电层电容的建立中起着关键作...

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