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电离研究论文权威发布_毕业论文参考文献免费网站(2024年11月精准访谈)

内容来源:这家有保障所属栏目:观点更新日期:2024-11-27

电离研究论文

辛辛那提大学室内空气质量PhD招生 辛辛那提大学Tianren Wu课题组正在招收两名全奖博士研究生,计划于2025年春季或秋季入学。欢迎环境工程、环境科学、气溶胶科学、化学工程、化学、大气化学及相关领域的同学申请。课题组主要研究方向为利用高分辨率在线质谱仪研究室内空气中有机污染物的形成与化学变化,以及室内空气净化技术。 𐟔 研究方向: 使用在线高分辨化学电离质谱仪探究由人体皮肤油与臭氧反应产生的高氧化有机分子及其颗粒物(气溶胶)。 研究室内游泳馆中空气污染物的形成机理及物化特征。 𐟓… 预计完成博士学习和科研项目需3.5-4.5年。实验室将资助博士生参加美国境内或国际学术会议。该职位税前年薪约为2.8万美元(已免学费)。 𐟎𕄦 𜨦求: 候选人必须拥有环境工程、环境科学、大气化学或相关领域的本科学位。 有硕士学位者优先,但非必须。 具有质谱分析、气溶胶测量或环境空气气体分析的相关经验者优先。 熟练掌握Matlab或其他编程和数值计算语言。 GPA至少为3.0。 具有良好的书面和口头沟通能力。 𐟓‹ 申请文件: Resume/Vitae 一封描述候选人的资格、研究经验和兴趣的信(最多2页) 技术写作样本(如期刊出版物、论文、研究报告或课程项目) 一份非官方成绩单 两名推荐人的联系方式 雅思或托福成绩 有兴趣的候选人可通过电子邮件联系Dr. Tianren Wu获取更多信息。申请时请将所有申请文件合并成一个PDF文件并发送至Dr. Tianren Wu的电子邮箱:wutr@ucmail.uc.edu。

荷兰皇家科学会奖:星系相互作用研究获认可 𐟌Ÿ 激动人心的消息!我的硕士毕业论文《致密星系群中的星系相互作用:以NGC 833 和 NGC 835为例》在2024年度荷兰皇家科学与人文学会(Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,KHMW)的Young Talent Graduation Award评选中脱颖而出,荣获了这一荣誉,并获得了3000欧元的奖金。这个奖项每年在荷兰仅颁发12个,而天文领域仅有2个名额。 𐟚€ 论文主要探讨了致密环境对星系演化的影响,通过分析HCG 16星系群中NGC 833和NGC 835星系的运动学特征和电离情况,揭示了致密星系群中星系相互作用的复杂机制。我们利用VLT/MUSE的积分视场光谱仪数据,在百秒差距尺度上解析了两个星系复杂的电离气体运动学,并在多处观测到中性钠双线的净发射,这可能显示了中性气体的外流。 𐟔젩€š过BPT图分析,我们发现低速冲击波、恒星形成、AGN等因素是电离的主要来源。我们认为NGC 835的气体外流可能由潮汐作用引起,而NGC 833的明显动力学异常则与其过去的AGN活动有关。 𐟎–‡中最具挑战性和创新性的部分包括:其一,我独立解析了两个星系多组分的电离气体动力学;其二,我们在两个星系内的多处观测到了中性钠的发射线,这在之前只有很少的观测证据表明中性钠在星系光谱中能呈发射态。 𐟒– 衷心感谢我的导师以及所有支持我硕士学习的亲人、同学和朋友!这一奖项不仅是对我个人的肯定,也是对莱顿大学天文学研究团队的认可。

【超快充锂硫电池续航上千公里】 科技日报讯 (记者刘霞)澳大利亚莫纳什大学科学家研制出一款超快速充电锂硫电池,可为长途旅行电动汽车和商用无人机供电。相关论文发表于新一期《先进能源材料》杂志。 研究人员表示,这款新型电池能量密度为传统锂离子电池的两倍,其“体重”更轻,价格更低廉。这一创新成果代表了可再生电池技术领域的一大进展,并为更实用的锂硫电池设定了新标杆。 一直以来,锂硫电池复杂的化学成分导致其充电速度缓慢,成为其商业化道路上的“绊脚石”。研究人员表示,他们受家用消毒剂甜菜碱化学成分的启发,成功研制出一种新型催化剂。这种催化剂显著提升了锂硫电池的充放电速度,使其焕发新生。 测试结果显示,这款锂硫电池充电一次,就能让电动汽车行驶1000公里,同时充电时间也大幅缩短至几个小时。这一性能上的提升,使锂硫电池不仅成为长途电动汽车的优选,也适用于电池轻量且能快速充电的航空和海运等行业。 研究人员称,随着商业规模的扩大,这项技术可以提供高达400瓦时/千克的能量密度,这非常适合航空领域,未来有望为高性能、可持续的电动飞机供电。此外,传统锂电池依赖储量有限且对环境有害的钴等材料,而锂硫电池则提供了一种更环保的选择。他们正在不断探索新方法,以进一步提高这款锂硫电池的充放电速度,同时减少所需锂量。 #有一种美好叫辽宁##新时代六地辽宁杠杠滴##辽宁好网民守法好公民#

【数百万部智能手机数据生成电离层全图 有助改进全球定位系统】据《自然》杂志13日发表的一篇论文称,谷歌研究院的研究人员此次用数百万部安卓智能手机中的匿名测量数据,生成了电离层及其动态状况的地图,从而改进了全球定位系统。其覆盖面是传统地面接收器的两倍。有些安卓手机配备了双频GNSS接收器,能与较大的地面接收器进行相同的测量。 数百万部智能手机数据生成电离层全图 (来源:科技日报)

「天文探索计划」「ESO天文酷图」「天文酷图」 【天空中的泪珠】 【信息来源日期:2024 年 6 月 3 日,06:00】 <p>它是彗星吗?它是宇宙飞船吗?本周图片中的物体一开始可能有点难以辨认。它实际上是一颗年轻的恒星——但为什么它的形状如此不寻常?<p dir="ltr">年轻恒星被一盘气体和尘埃所包围:这是行星的构成材料。当附近有其他非常明亮和巨大的恒星时,它们的光会加热年轻恒星的圆盘,剥离其部分物质。这张图片中的泪滴状物体 177-341 W 位于猎户座星云中。侵蚀 177-341 W 圆盘的恒星超出了右上角的画面;当它们的辐射与年轻恒星周围的物质发生碰撞时,就会形成图中黄色的明亮弓形结构。从恒星向左下角延伸的尾巴是视野外的恒星将物质从 177-341 W 拖走。这种类型的物体——电离的原行星盘——被称为“proplyds”。</p><p dir="ltr">这一观测结果发表在一篇新论文中,由 Mari-Liis Aru (ESO) 领导,使用位于智利的 ESO 甚大望远镜 (MUSE) 仪器拍摄。该图上显示的颜色对应了不同的元素,如氢、氮、硫和氧。但这只是 MUSE 收集的所有数据的一小部分,它实际上同时拍摄了数千张不同颜色或波长的图像。这使得天文学家能够详细研究原行星盘的物理特性,包括它们损失的质量。这篇新论文介绍了 MUSE 对猎户座中许多其他原行星的观测,这是 Carlo F. Manara (ESO) 领导的项目的一部分,该项目将帮助天文学家了解这些恒星苗圃中的恒星和行星系统是如何形成的。</p>链接<ul><li>哈勃和 VLT 观测到的年轻恒星物体 177-341 W</li><li>视频:MUSE 视角下的 177-341 W 年轻恒星物体</li></ul></p> 来源:ESO 版权:ESO/M. L. Aru et al. 翻译:baidu* *:此为机器翻译且未人工审核,可能有不通顺的地方。 ESO:欧洲南方天文台是在南半球研究天文学,组织的一个研究机构,由15个国家组成和支援的一个天文研究组织。它成立于1962年,目的是为欧洲天文学家提供先进的设施和捷径以研究南方的天空。这个组织总部设在德国慕尼黑附近的加兴,雇用了约730名工作人员,每年并接受成员国约1亿3100万欧元的经费。 发布时间:2024年10月08日22时51分08秒

电动汽车电磁辐射对人体健康的影响(一) 刚才有只苍蝇飞来嗡嗡嗡,来扛电动汽车电磁 辐射问题,被小花送去公厕吃题去。 中国信息通信工程院和中国汽车工程院,实测 电车内最高电磁辐射频率达 3 GHz。 所谓安全标准是人为规定的,如去年初韭菜农 残标准提高五十倍依旧说是安全的。 资本控制着所有标准的制定,不仅是汽车包括 医教材修定、论文发表和职称评定。 我们首先来谈谈电动汽车内的极低频磁场,百 度会告诉你,对人体几乎没有影响。 所谓极低频磁场,是指3M—30MHz电磁波,也 是电动汽车磁场污染研究的关注点。 各国对电动汽车产生的极低频磁场强度及其对 人体的影响,进行了诸多相关研究。 却无法证明,电动汽车极低频磁场的生物效应 方面的安全性,说白了就是不安全。 目前的安全,大多数是参考国际非电离辐射防 护委员1998和2010标准的相关限值。 极低频磁场与婴儿白血病风险的研究证明,极 低频磁场对人类尤其是婴幼儿有影响。 证明极低频磁场的范畴当前的国际限值存在问 题的,在此标准上谈安全都是胡扯淡。 那些开着电车带着孩子的父母,不知道该用什 么词来形容,虎毒不食子愚昧却可以。花影恨月光1的微博视频

中国科大又有大突破啦!研究生乌连京兴在国际期刊发论文,导师是李国平院士。他们研发出新型硫化物固态电解质Li7P3S7.5O3.5。 这电解质开采成本低、制备简单。它由氧硫原子组合,比单纯硫化物电解质密度小,相同质量下能更好传递电离,充放电速率佳,还让电池更轻盈。其电导率优于现有优秀电解质,不同温度下活化能下降,室温充放电4000多小时性能无明显衰减,界面稳定性好,能抑制反应、减缓衰减、提高寿命。 成本方面,它的硫元素从磷矿硫化物开采提取,我国磷矿资源丰富,计算得出其成本大幅降低。对比国外优秀材料,它循环200次后容量保持率更高。 这一突破降低全固态电池成本,推动新能源汽车产业发展,让车价可能下降,产业机会增多,提升我国在新能源汽车领域国际地位。国家应加大科研资金投入,给科研人员政策优惠。

科研神器!这个app让实验室工作更高效 如果你是在生物学或医学领域做实验的朋友们,强烈推荐你们试试这个超实用的app——Medpeer!这个工具几乎涵盖了科研实验和论文写作的所有需求,简直是科研人员的福音。 首先,Medpeer提供了各种实验设备、视频、文献和绘图工具,全部都在一个app里搞定,再也不用在多个网页和工具之间来回切换了。比起那些网页版工具,app的使用体验简直不要太方便! 具体来说,Medpeer的功能模块非常丰富: 实验技术:从基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)到病理学和蛋白质组学,各种实验技术一应俱全。 科研设备:各种科研设备的管理和预约,让实验室资源使用更高效。 试剂耗材:试剂和耗材的采购和库存管理,避免浪费。 实验方案:可以创建和管理实验方案,方便团队成员协作。 专业教材:提供各种专业教材和政策法规,方便学习和了解行业动态。 科学视频:科学视频的观看和学习,提升科研素养。 科技文献:最新的科技文献和期刊,方便查阅和引用。 药物研究:药物研究相关的数据和资料,助力药物研发。 科研绘图:各种科研绘图工具,让你的实验结果更直观。 简历编辑器:帮助你整理和编辑简历,提升求职竞争力。 论文查重:论文查重工具,避免学术不端。 模拟评审:模拟论文评审,提前发现潜在问题。 总之,Medpeer真的是一个非常全面的科研工具,强烈建议实验室的每个人都下载试试!

Hofmeister效应,提蒸汽效率! 在最新的《Desalination》杂志上,有一篇关于如何利用Hofmeister效应来提升太阳能蒸汽生成效率的研究论文。这个研究的核心思想是通过调整水和聚合物链的配置,利用特定的离子来破坏水溶液中的氢键结构,从而降低蒸发的能量消耗。 Hofmeister效应的奇妙之处 𐟌🊊Hofmeister效应告诉我们,不同的离子对水的氢键结构有不同的影响。通过引入特定的离子(称为离液离子),可以破坏水溶液中的氢键结构,从而降低蒸发的能量消耗。这在某种程度上就像是给水分子们找个“伴侣”,让它们不再那么紧密地抱团,从而更容易被太阳光加热并转化为蒸汽。 聚合物链的秘密 𐟔 除了水,研究还发现,通过在体系中引入离液离子,可以破坏聚合物凝胶过程中的晶域结构,减少聚合物链之间的氢键,从而降低结晶度。这样一来,更多的羟基就会游离出来,产生更多的中间水,进一步降低蒸发焓。简单来说,就是通过控制结晶度,可以在相同量的PVA条件下,实现蒸发性能的控制。 实际操作中的疑问 𐟤” 不过,实际操作中有一个小问题:作者在对比亲液离子时,是在凝胶形成过程中加入的,这样可以让聚合物凝胶过程中产生更多的氢键,提高结晶度。但是,在实际操作中,作者是通过冷冻铸造的方式已经得到了相应的水凝胶,之后再把它们浸泡在离液离子中。这样还能达到结构破坏剂的作用吗? 离液离子破坏的是哪种氢键? 𐟔— 另外,作者提到的结晶度问题包括链内和链间氢键。那么,离液离子到底是破坏了哪部分的氢键呢?是链内的还是链间的?这个问题需要进一步的研究和探讨。 总的来说,这项研究为我们提供了一种新的思路,通过精心设计离子和聚合物的配置,可以有效地提升太阳能蒸汽的生成效率。虽然还有一些细节需要进一步研究和探讨,但这个方向无疑是充满潜力的。

细菌纤维素助力柔性锌金属电池 𐟌ˆ期刊:ACS Nano 𐟔妠‡题:细菌纤维素增强柔性锌金属电池性能 中国科学技术大学的俞书宏院士和南京大学的陈立锋教授等科学家,在《ACS Nano》上发表了一篇名为“三维锌种碳纳米纤维结构实现高度可逆锌金属电池”的研究论文。 𐟌Ÿ亮点: 𐟒᤻姻†菌纤维素(BC)为载体,科学家们成功制备了一种具有均匀锌种(CNF-Zn)的轻质柔性三维(3D)碳纳米纤维。 𐟓总结: ⚡不均匀的锌(Zn)沉积通常会导致不可控的枝晶生长,这限制了水性锌离子电池(ZIBs)的循环稳定性和库仑效率(CE),进而影响了其实际应用。 ✅通过制备具有多孔互连网络的3D CNF-Zn,科学家们显著降低了局部电流密度,功能性Zn种提供了均匀的原子核来引导均匀的Zn沉积。 ✅得益于Zn种的协同效应和柔性CNF-Zn主体中的三维多孔骨架,所建ZIBs的电化学性能得到了显著提高。 ✅这项工作提出了一种可行的策略,即以生物质衍生的均匀种子为轻质柔性宿主,制备三维互连CNF结构,有效解决ZIBs中不可控枝晶生长。 ✅其中三维骨架不仅降低了局部电流密度而且赋予了电极机械柔性;同时,锌种提供原子核位点以引导均匀的锌沉积。 𐟎‰祝贺这项工作在国际顶级期刊《ACS Nano》上发表!

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