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近日,中科大等离子体物理与聚变工程系提出了可用于精确模拟等离子体碰撞现象的弱收敛算法。该方法基于随机微分方程理论与统计学,巧妙地实现了在弱收敛意义上对碰撞过程的精确模拟,其计算效率比具有同样精度的传统强收敛算法可提升20倍以上,做到了真正的“以弱胜强”。该工作推动了等离子体碰撞类过程的模拟研究,也为发展高效的第一性原理模拟提供了新思路。相关研究成果于近期发表在计算物理领域著名期刊《计算机物理通讯》...
中国科学院工程热物理研究所专利:压力温度可调的气体放电等离子体发生装置
2023年5月11日深夜,位于泰国翁卡叻县的泰国核技术研究所TT-1(Thailand Tokamak-1)装置大厅里,在现场三十余位中泰科研人员的共同见证下,TT-1装置当天第100次等离子体放电成功完成,这也是TT-1装置在泰国新址首次验证了其物理实验能力。
2023年5月8日,由中科院合肥物质院等离子体所自主设计建造的CRAFT导体性能研究平台氦低温系统一次性调试成功,各项性能指标达到预计要求。为满足导体性能研究平台及中心螺管模型线圈测试系统的降温要求,等离子体所低温工程与技术研究室团队设计建造了1KW@4.5K氦低温系统。该系统由氦压缩机系统、氦制冷机冷箱系统、低温控制与电气系统、氦气纯化系统、氦储气回收系统、气源系统等组成。该套系统从2021年初...
中国科学院国家纳米科学中心刘新风团队联合北京师范大学张文凯团队和北京大学张青团队研究了机械剥离的InSe中面外激子的荧光发射增强,最大增强因子达34000,为面外激子光学性能的调控和面外偶极取向的集成光子设备的设计奠定了基础。相关成果发表在《纳米快报》(Nano Letters)上。
托卡马克聚变等离子体遭受破裂风险,破裂产生的热流和电磁力及逃逸电子威胁装置安全。破裂不稳定性是一种多场复杂物理问题,当前认为破裂起因于一种快物理过程,通常称之为热湮灭(thermal quench),随后发生等离子体电流猝灭(current quench),破裂过程中产生快电子,最终形成逃逸电子束。本报告将主要探讨等离子体破裂机理及快电子动力学问题,促进实验发现与数学表述有机结合,深入理解破裂物理...
北京大学物理学院重离子物理研究所(金工车间)招聘1名劳动合同制工作人员
2023年4月26日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
近日,中国科学院电工研究所极端电磁环境科学技术研究部邵涛研究团队联合中石化石油化工科学研究院有限公司等,在利用脉冲放电等离子体技术驱动重油转化方面获新进展。
离子液体在室温附近呈液态,具有独特的阴阳离子结构、极低的饱和蒸气压和优异的润滑性能,被公认为最具潜力的高性能液体润滑材料之一。离子液体内部的静电作用力较强、与商品润滑油的相容性差,且对金属具有腐蚀性,这限制了其作为润滑材料在航空航天、轨道交通和电子信息等领域的应用。
离子液体在室温附近呈液态,具有独特的阴阳离子结构、极低的饱和蒸气压和优异的润滑性能,被公认为最具潜力的高性能液体润滑材料之一。离子液体内部的静电作用力较强、与商品润滑油的相容性差,且对金属具有腐蚀性,这限制了其作为润滑材料在航空航天、轨道交通和电子信息等领域的应用。
表面等离子体光刻(Plasmonic lithography)作为一种近场成像技术,具有可打破衍射极限的特性,能够为发展高分辨率、低成本、高效、大面积纳米光刻技术提供重要方法和技术途径,是下一代光刻技术的主要候选方案之一。目前,虽然已通过实验验证表面等离子体光刻可以满足微纳制造领域对14 nm及以下技术节点分辨率的要求,但随着集成电路特征尺寸的进一步缩小,严重的近场光学邻近效应(Near-fiel...
2023年4月6日,中科院合肥物质院智能所黄青研究员课题组在利用低温等离子体技术处理抗生素研究中取得重要进展,研究成果发表在环境领域著名期刊Journal of Hazardous Materials上。随着社会经济的发展,抗生素类药品生产和使用量也迅速增加。抗生素作为一种新型污染物,被大量使用并排放到环境水体中,这对生态系统构成潜在威胁。如何处理废水中抗生素是一个亟待解决的现实问题。

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