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日前,教育部公布第三批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单,北京航空航天大学房建成院士领衔的惯性技术创新教师团队入选。这是北京航空航天大学第三次获此殊荣。
中国科学技术大学潘建伟和苑震生等,与清华大学马雄峰、复旦大学周游合作,使用光晶格中束缚的超冷原子,通过制备二维原子阵列、产生原子比特纠缠对、连接纠缠对的分步扩展方式制备了多原子纠缠态,并通过显微学技术调控和观测了其纠缠性质,向制备和测控大规模中性原子纠缠态迈出重要一步。近日,这一研究成果发表在《物理评论快报》上。美国物理学会“Physics”对上述成果进行了报道。
声人工结构超表面是一种可产生特殊物理效应的新颖声学结构,其独特之处在于能够对声波的相位、振幅进行完全控制,可个性化定制任意波场,在高/超分辨医学成像、精准操控给药和可穿戴器件等方面具有重要应用前景。
为贯彻落实国务院印发的《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》,弘扬科学精神、普及科学知识,中国科协科普部和北京广播电视台共同推出了国内首档科学家演讲电视科普节目。2023年8月11日,中国仪器仪表学会理事、中国科协首席科学传播专家、中国仪器仪表学会科普工作委员会主任委员、北京航空航天大学教务部部长、仪器科学与光电工程学院钱政教授受邀主讲节目《科普中国·改变世界的30分钟——永不停息的...
上世纪60年代,Lorenz(1967)就比较清晰地给出了大气能量转换的过程。而今,能量诊断被广泛用于气候诊断,以解释不同时空尺度气候系统的运动。但是,能量诊断并不总是能解释观测到的现象。以ENSO激发的太平洋-北美(PNA)型遥相关为例,正压能量转换可以解释为什么该波列在北太平洋地区的异常总是位于副热带急流出口区。但按照这一观点,ENSO不同位相期间PNA遥相关位置应该被锚定,即北太平洋地区的异...
声人工结构超表面是一种可产生特殊物理效应的新颖声学结构,其独特之处在于能够对声波的相位、振幅进行完全控制,可个性化定制任意波场,在高/超分辨医学成像、精准操控给药和可穿戴器件等方面具有重要应用前景。
2023年8月28日,由中国科学院兰州化学物理研究所聚合物自润滑复合材料课题组王齐华研究员、王廷梅研究员和裴先强研究员等编著的《聚酰亚胺摩擦学》一书由机械工业出版社正式出版发行。《聚酰亚胺摩擦学》共五章,按照聚酰亚胺的成型工艺,系统阐述了热塑性和热固性聚酰亚胺的摩擦磨损行为和机理;探讨了聚酰亚胺的分子结构,不同类型的功能填料和低温、辐照等极端条件对聚酰亚胺材料摩擦磨损性能的影响机制;重点分析了聚酰...
近日,由中国科学院兰州化学物理研究所聚合物自润滑复合材料课题组研究员王齐华、王廷梅和裴先强等编著的《聚酰亚胺摩擦学》一书由机械工业出版社正式出版发行。
2023年7月27-28日,由中国力学学会主办,《力学与实践》编委会、教育部“基础力学课程虚拟教研室”、教育部“材料力学课程虚拟教研室”、中国力学学会教育工作委员会承办,教育部高等学校力学基础课程教学指导分委员会、北京力学会协办的“基础力学教学的基本问题研修班”正式开班,本期为第3期——理论力学中的动力学问题。来自全国各高校的90多位理论力学专家及教师相聚在清华大学。
热电材料是能够实现热能和电能直接相互转化的一类新型能源材料, 在低品位废热发电、固态制冷、深空探测、局域空间精准温控等领域有重要应用。较低的转换效率是制约热电材料应用的主要瓶颈,Bi2Te3 基化合物是目前唯一规模化应用的近室温热电材料,其热电发电转换效率仅有~7% 。Mg基热电材料Mg3Bi2-xSbx具有低成本和在室温工作区的高热电性能,有望取代Bi2Te3基化合物成为下一代室温商用化材料。确...
结构超润滑是近代摩擦学研究的重要分支,指的是两个晶体表面非公度接触时摩擦近乎为零的润滑状态。结构超润滑将为太空探测、空间运输、精密制造和高端装备等领域带来变革性进步。
随着可穿戴和便携式电子产品的兴起,促使电池向着高能量密度、长寿命和柔性方向发展。水系锌离子电池凭借安全性高、环境友好和水体系电导率高等优点,被认为是下一代储能电池的理想候选者。其中,柔性自支撑电极是实现可穿戴储能器件的核心部分,它能够避免粘结剂的使用,提高活性材料与电解液的接触面积和电极整体的导电性。在众多正极材料中,钒基材料,尤其是钒氧化物,具有可调节的层间距,可容纳大量的锌离子进行能量存储而被...
固-液界面的摩擦起电与表界面性质相关,在界面双电层理论、油液摩擦静电防护、润滑与润湿性原位监测、新型能源收集等研究领域中成为新的热点,但其内在工作机制及其应用仍是亟需探究的关键难题。
裂纹分岔是断裂力学的经典问题之一。由于动态加载或者裂纹扩展至不均匀介质中所造成的不稳定性,在工程实践中经常可以观测到裂纹分岔的现象。在安全分析中,裂纹的偏折与分岔对结构寿命的影响至关重要:一方面裂纹分岔导致裂纹分析路径的不可预测性,带来风险;另一方面,工程师们也可以通过裂纹分岔来控制破裂效果,提升非常规油气开采的采输效率。多分岔裂纹尖端应力强度因子的准确计算时判断裂纹分岔的前提条件。
由于构成水伏器件的功能化纳米材料间缺乏有效的绑定机制,严重制约了蒸发驱动的水伏效应在可穿戴传感电子领域的应用。在不牺牲纳米通道结构和表面功能特性的前提下,显著提高水伏器件的机械强度和柔性以满足可穿戴需求是实现水伏效应在可穿戴电子领域广泛应用所面临的重大挑战之一。另一方面,基于具有交叠双电层纳米通道的水伏器件在产电之外还具有离子传感的潜力,然而目前研究大多都聚焦于水伏产电性能的提升,水伏离子传感却被...

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