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电磁波(比如激光)在等离子体中的传输是等离子体物理的一个基本问题。一般情况下,电磁波无法在高密度(overdense)等离子体中传输,但是其传输和能量传递在快点火激光聚变、激光粒子加速、以及超短超亮辐射源等应用中均起着关键作用。1996年,斯坦福大学的S. E. Harris教授受原子物理中电磁感应透明概念(Electromagnetically Induced Transparency, EIT...
2024年2月5日,电工研究所研究员邵涛团队利用放电等离子体提升储能电容器薄膜性能获得新进展。基于团队在气体放电机理、参数调控及材料改性应用等方面的长期积累,研究通过气体放电驱动准分子深紫外光源,在常压空气中辐照商业电容器薄膜,仅一步处理显著提升薄膜击穿电场、储能密度等性能,对突破国产储能电容器薄膜性能瓶颈具有重要意义。
2024年1月28日,由中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组完成的高性能碳基锂离子电容器关键产业技术开发项目,在青岛通过了由中国化工学会组织的成果鉴定。由中国科学院院士、南开大学副校长陈军等9位专家组成的鉴定委员会一致认为,该技术整体达到国际先进水平,实现了关键电极的量产技术开发,促成了锂离子超级电容器的完全国产化,打破技术壁垒,解决了关键部件依赖进口的难题。
《等离子体科学与技术》英文稿件格式说明
《等离子体科学与技术》中文稿件格式说明。
等离子体科学与技术 (PST) 期刊通过及时报道这一高度多学科和跨学科领域的重要、新颖、有益和发人深省的进展,帮助推进等离子体科学和技术。该领域包括基础等离子体现象;低温等离子体;磁约束等离子体;惯性限制等离子体;天体物理学和空间等离子体;以及这些的跨学科科学;以及从他们那里获得的工程和技术开发和应用。
二维层状过渡金属碳化物、氮化物和碳氮化物(MXene)因其高导电性、强亲水性和表面基团易调控等特点,在能量储存与转化、润滑和3D打印等领域展现出巨大的应用潜力。但MXene纳米片的高表面能和端基之间的强静电斥力易使其在分散介质中产生无序堆叠,继而导致其性能发生极大衰减。将二维MXene纳米片自组装成拥有三维网络结构的凝胶被认为是应对这一挑战的有效方案。通过添加有机物、表面活性剂或金属离子等作为纳米...
李俊,中国科学技术大学核科学技术学院特任研究员,中科院人才计划青年项目入选者,安徽海外引才计划青年项目入选者,博士生导师。研究方向包括高能量密度物理,惯性约束聚变,激光等离子体不稳定性,新型聚变方案等,主持科技部重点研发计划课题和自然科学基金面上项目。在Phys. Rev. Lett., Phys. Rev. E, Nucl. Fusion, New Journal of Phys., Plasm...
2024年1月19日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员和朱凯月研究员团队在锌离子电池电解液研究方面取得新进展,揭示了电解液中水含量对正负极界面动力学和可逆性的影响,发现通过适当的调控电解液中的水含量,可以打破锌离子电池中高容量和长寿命难以兼得的限制,进而同时实现锌离子电池的高容量和长寿命。 
月球是无大气天体代表。月球表面没有浓密大气和全球性磁场保护。来自周围空间的各种辐射粒子可以直接与月表相互作用,并引起月壤物理和化学属性改变,即太空风化效应。在月球绕地球公转过程中,约有四分之三时间在太阳风中,因此太阳风是月球主要的空间粒子源。在太阳风与月壤相互作用过程中,约有0.1%-1%的太阳风质子直接以质子形式被散射,10%-20%的太阳风质子在与月壤相互作用的过程中捕获一个电子以能量中性原子...
A new type of cold spray coating, made from the metal tantalum and applied to the plasma-facing steel walls of fusion reactors, could lead to efficient, compact fusion reactors that are easy to repair...
本发明涉及一种等离子体辅助磁控溅射沉积镀膜技术。利用磁控溅射制备金属化合物薄膜时,为了克服靶中毒、阳极消失等现象,一般采用中频或脉冲直流反应磁控溅射方法。本发明提出一种新型的等离子体辅助沉积方法,通过在真空室内增加一等离子体放电区,工件架在随公转盘公转的同时高速自转,工件转过此等离子体放电区时,反应未完全的超薄层薄膜进一步与气体离子进行化和反应,从而得到更高化学计量比的化合物薄膜,大大提高了薄膜的...
等离子体由于其特殊的电磁特性,在飞行器隐身技术中受到关注。与材料隐身和外形隐身相比,等离子体隐身具有宽带电磁波吸收、灵活部署等优点。同时,等离子体参数的可调性和等离子体源组合模式的可重构性使该技术具有较高的动态控制能力。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:面向等离子体的液态锂壁的温度负反馈控制系统及方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:等离子体破裂防护专用的防磁干扰大气量充气阀

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