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薄膜类期刊前沿信息_a类期刊目录一览表(2024年12月实时热点)

内容来源:这家有保障所属栏目:教程更新日期:2024-12-01

薄膜类期刊

【新型「镀金」超导体,可能成为未来量子计算机基础】 科学家开发用于量子运算的新型二维界面超导体,结合三方晶系碲与金,有望成为未来量子计算机的材料替代品。 材料电阻通常随着冷却降低,而超导体材料电阻在冷却到临界温度时会变为零,某些类型超导体如:拓朴超导体,可借此良好特性用于传输量子资料。 前阵子,加州大学河滨分校团队将三方晶系碲结合金薄膜,观察到金膜表面透过「邻近效应」出现超导特性,两者交界处具明确自旋极化量子态,使电子激发可能作为量子计算机的量子位元(qubit),这种特殊的二维界面超导体独特之处在于,其自旋能量比常规超导体高出 6 倍。 此外,界面超导体在磁场下变得更稳定,转变为比传统超导体更能抵抗磁场干扰的「三重态超导体」。 研究团队表示,这种超导材料比当今量子计算机使用的超导材料薄一个数量级,可能有助未来生产低损耗微波谐振器(以微波频率储存和控制电子)零件。 虽然论文作者没有提及材料转变出现超导特性的临界温度,使得材料实用性有待进一步摸索,但仍有携带和处理量子信息的潜力,成倍提高量子计算机计算能力。 新论文发表在《Science Advances》期刊。

【「中科院贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液高综合功能表面」】「中科院超话」 随着能源装备、探测器件和显示技术的进步和发展,人们对光收集效率、探测灵敏度及视觉享受的追求越来越高,这对以玻璃、聚合物薄膜等透明材料为基底的拒液涂层的光学性能提出了更高的要求。 全疏拒液是指一种材料或表面具有全面的、广泛的拒液性能,即能够抵抗多种类型液体(包括水、油、有机溶剂等)的渗透和润湿。 中国科学院理化技术研究所贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液高综合功能表面。相关成果发表于国际学术期刊《先进材料》(Advanced Materials)杂志。中科院贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液...

科研小白必看:如何高效阅读文献? 刚读研的时候,谁不是个科研小白呢?满脑子都是浆糊。不过,经过长时间的阅读文献,我突飞猛进,这离不开导师和学长学姐的帮助。今天,我就来分享一下我的阅读方法,希望能帮到大家。 𐟔 检索文献 首先,我们要知道在哪里检索文献。不同专业的同学略有区别,但最常用的有以下这些: Web of Science PubMed 大型论文期刊官网(Nature/Science/Lancet) 谷歌学术 SSRN、jstor(人文社科类) 知网/万方 Scirus NSSD Intechopen SCI-Hub 刚开始检索文献时,可能会遇到找不到相关文献的问题。以下是一些常见原因: 检索关键词不正确; 用一段话作为关键词; 研究领域较新。 举个例子,比如“film”和“membran”都有薄膜的意思,但检索出来的文献完全不一样。用一段话作为关键词会极大缩小检索范围,文献数量也会减少很多。如果研究领域很新,还没有多少人做相关研究,也可能检索不到文献。 那我们应该怎么检索呢?尤其是英文文献,关键词非常重要。我们要先提炼出研究领域的关键词,通常是名词。然后通过关键词的组合来缩小检索范围,比如可以用单个关键词检索,也可以两两组合或三个组合在一起检索。关键词越多,检索范围就越小。 𐟓 阅读与总结 阅读文献时,要注意以下几点: 快速浏览摘要和结论; 仔细阅读引言部分; 重点关注实验方法和数据; 总结文献的主要观点和结论; 记录重要信息和疑问。 通过这些步骤,我们可以更高效地阅读文献。同时,也要结合自己的课题来选择合适的关键词组合,这样检索的文献才会更精准。 希望这些方法能帮到大家,祝大家科研顺利!

【耐磨、高透、拒液 新涂层显示“新实力” 】「科技前线」 随着能源装备、探测器件和显示技术的进步和发展,人们对光收集效率、探测灵敏度及视觉享受的追求越来越高,这对以玻璃、聚合物薄膜等透明材料为基底的拒液涂层的光学性能提出了更高的要求。 全疏拒液是指一种材料或表面具有全面的、广泛的拒液性能,即能够抵抗多种类型液体(包括水、油、有机溶剂等)的渗透和润湿。 中国科学院理化技术研究所贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液高综合功能表面。相关成果发表于国际学术期刊《先进材料》。 困扰材料界的难题 目前已经开发出的拒液表面,因为三大问题制约着其实际应用场景。一,大多数超疏水表面的研究都集中于复杂表面微纳结构的设计,不利于制备具有高透射率和低雾度的超疏水表面;二,为了解决第一个问题,接枝柔性聚合物诞生了,但它只能优化表面的某一特性,难以兼具多功能;三,目前的涂层难以保持长期稳定性和耐久性。 因此,开发一种能够同时解决上述问题且综合性能优异的表面极具挑战性。 三元协同的新策略 针对上述问题,贺军辉团队提出了一种三元协同的新策略,即通过中空氧化硅纳米颗粒 (HSNs) 、全氟聚醚 (PFPE) 聚合物刷以及共价粘合剂硅酸四乙酯 (TEOS) 之间的协同作用,实现了兼具高透光率、优异全疏性以及出色耐久性的类液氧化硅复合涂层的制备。 简而言之,就是与此前仅专注纳米结构设计或分子设计的传统单一策略不同,这项研究提出将两者结合在一起,用以克服高透与拒液两种功能之间长期存在的矛盾要求。 全疏拒液表面应用广泛 值得一提的是,得益于外层PFPE的润滑屏蔽,复合涂层能够承受包括25万次机械磨损、1000次的胶带剥离和极端pH溶液的浸泡等一系列严苛的测试。这也彻底解决了传统拒液表面在机械性能和性能稳定性方面的长期应用瓶颈。 此外,这种拒液复合表面还具有诸如防污、抗冰、耐腐蚀等多种极具吸引力且实用的功能,进一步拓宽了减反拒液表面的应用范围。 这项工作结合纳米结构设计和分子结构设计,提出了一种新的三元协同策略,并为电子设备、太阳能电池、汽车、高铁、飞机、船舶、住房建筑等多样化应用的多功能表面开辟了一条新的可行路径。

《中国测试》核心期刊论文精选 《中国测试》是北大核心期刊,由中国测试技术研究院主办,月刊出版。以下是部分精选论文: 微机械永磁薄膜表面磁场分布仿真 𐟓Š 基于图像融合的礼盘细小杂质检测 𐟔 多相计量撬现场整定及单井计量测试 𐟛⯸ 偏心故障内部动力激励及振动响应研究 𐟌€ 管径尺寸偏差对流量性能影响研究 𐟓 超声波能量传输的声电通道设计 𐟔Š 新型直接测量仪的研制与性能测试 𐟓ˆ 声电换能装置的优化设计 𐟓ˆ MSCR试验对不同高黏沥青高温性能分析 𐟌᯸ 基于改进YOLOv5s的检测算法 𐟕𕯸‍♂️ 环境温度-湿度对NiCuZn软磁铁氧体型传感器性能的影响研究 𐟌᯸ 基于光谱的表面微织构形貌在线测量方法研究 𐟌 基于弱磁探测的三相电缆路径快速定位方法 𐟔 引入人员反馈的风机叶片红外缺陷测量技术 𐟓Š 不同固结条件下尾矿粉质黏土动力变形特性分析 𐟏ž️ 基于CNN与SVDD融合的检测方法研究 𐟖寸 基于测的三相电缆路径快速定位方法 𐟔 引入人员反馈的红外缺陷测量技术 𐟓Š 不同固结条件下动力变形特性分析 𐟏ž️

印刷工艺大揭秘:你知道多少? 在我们日常生活中,印刷品无处不在,比如精美的礼品盒𐟎、商品包装𐟓槭‰等。但很多人对印刷工艺可能并不了解。今天,我就来给大家介绍一下印刷过程中的一些关键步骤。 烫印 𐟏… 烫印是一种在精装书封面、书背或者用热压法将各种凸出或凹凸的书名、图案压印在彩色箔或其他材料上的工艺。它通常分为烫金和烫银两种,常见于红包、书刊和高端名片。 打孔 𐟕𓯸 打孔就是在纸上打一个圆孔,生活中常见的吊牌或手袋就是用这种方式制作的,方便穿绳。 胶膜 𐟎슨ƒ𖨆œ,也叫过胶膜,是在纸上附上一层膜,起到防潮、防水、不易撕裂的作用。薄膜还可以分为光膜和哑膜两种。光膜表面效果明亮,且在很长一段时间内不变色;哑膜则表面覆盖着光洁的表面,看起来雾蒙蒙的。 折页 𐟓– 折页是指按页码顺序将印刷图书、期刊和单张印刷品折叠成一定格式的过程。设计折页时需要考虑出版物的大小、页数、印刷和装订设备等。根据折页的次数分为两折叠和三折叠等,折叠方式也有很多种。 压线 𐟧𕊥Ž‹线主要是针对纸张的厚度,工艺也比较特殊。在一些信封、折叠、太厚的封面等产品的加工中,需要压线才能折叠。 针孔 𐟪 纸上有一排针孔,便于撕掉。生活中有优惠券和票等。 打码 𐟔⊦‰“印在每一张印刷品上的一系列数字,用来区分不同的印刷品。生活中常见的是彩票、钞票等。 啤异状 𐟗️ 啤异状是用不规则形状的刀模切割出来的,一些不寻常的卡片很常见。 UV 𐟌ˆ UV是在某些特定的纸张上涂上一层油,以提高产品的亮度和视觉效果。 击凸 𐟒劥‡𛥇𘤽🧔褸€套图形和文字对应的凹版和凸版。凹版通常是金属板或树脂板,凸版分为金属铜板和锌板。 压纹 𐟌𓊥Ž‹纹是一种常用的装饰包装加工工艺,利用凹模和凸模,根据压花方式分为平压花和滚子压花。在一定的压力作用下,印刷品产生形状变形,从而对印刷品进行艺术加工。 骑马钉 𐟐Ž 骑马钉又称骑马装订,是指一种装订方法,如踩在马背上,即把薄书盖上后,放在铁架上穿铁丝钉。生活中有书、图画书、书等。 以上就是对生活中一些常见印刷技术的概括性介绍,是不是发现印刷工艺在我们的生活中无处不在呢?生活中我们已经离不开印刷品了❣️

西大化材学院推免加分名单出炉 西北大学化学与材料科学学院于2024年9月10日举行了2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的创新素质奖励加分审核会。经过个人申报、答辩和专家审核小组的审核,现将结果予以公示。公示期为三天,从2024年9月10日至2024年9月12日。 如果有任何异议,请在公示期内向化学与材料科学学院本科教务办公室以书面形式反映,逾期不予受理。联系人:赵晓霞、王一斐、崔萌,地址:西北大学长安校区化学与材料科学学院202办公室,联系电话:81535025、81535041。 具体加分名单如下: 李蕊:以超价分子的化学键模型为例,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。 陈亿鑫:无定型硅铝负载杂多酸催化剂的设计合成及其氧化脱硫性能探究项目负责人,获得国家级加分。 徐佳:用于致病菌快速检测的发光试纸条研究项目负责人,获得国家级加分。 蒋卓:凹土壳聚糖复合止血-抗菌海绵的制备与性能研究项目成员,获得国家级加分。 高钰佳:在“微瑞杯”第四届全国大学生化学实验创新设计大赛中获得三等奖,获得国家级B类竞赛加分。 边思名:van Deemter方程在仪器分析教学中的应用项目成员,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。 王浩然:SBT@BMTZ高陶瓷与高分子复合薄膜储能材料的制备与研究项目负责人,获得国家级加分。 谭婧:基于酶响应荧光检测和光活化释放CO的诊疗一体化超分子细菌探针项目负责人,获得国家级加分。 徐梦雨:在第十三届全国大学生化学实验竞赛总决赛中获得二等奖,获得国家级B类竞赛加分。 周媛媛:凹土壳聚糖复合止血-抗菌海绵的制备与性能研究项目负责人,获得国家级加分。 刘飞扬:色氨酸的就业之旅项目第一作者,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。 李佳琪:磁场调控酶催化的研究进展与生物医学应用项目成员,发表在《生物化学与生物物理进展》上的论文获得权威期刊加分。 赵家源:古韵青铜,化学解锈一青铜器锈蚀机理研究及应用项目成员,获得国家级B类竞赛加分。 吴诏兵:Ag-Catalyzed Selective C-CBondActivation of Cyclopropenones to Access Vinylidene Actones项目共同一作,发表在《Letters》上的论文获得权威期刊加分。 刘豪利:铜纳米簇-Ru(dcbpy)32+作为阴极的ECL-RET探针结合DNA Walker用于生物分析项目成员,获得国家级加分。 曾雪婷:基于酶响应荧光检测和光活化释放CO的诊疗一体化超分子细菌探针项目成员,获得国家级加分。 高于淼:皮肤携手防晒霜共进退项目第一作者,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。

最新科技消息【科学家实现钙钛矿太阳能电池技术新突破】科技新突破 9月30日,国际顶尖学术期刊《自然》在线发表南开大学化学学院袁明鉴教授课题组与加拿大多伦多大学爱德华ⷨ詇‘特教授课题组的联合研究进展。研究团队针对钙钛矿太阳能电池在高温工况条件下稳定性不足这一领域难题进行深入研究,首次揭示了合金钙钛矿薄膜内部复杂的化学组分偏析问题。基于此,研究团队发展了一种全新的原位结晶动力学调控策略,成功制备出了兼具高效率与高工况稳定性的钙钛矿太阳能电池器件,标志着在该领域的重大技术突破。(科技日报记者 陈曦 通讯员 李享 姜源植,海报制作:杨凯 王程玥,摄影:宗琪琪)(来源:科技日报)#有一种美好叫辽宁##新时代六地辽宁杠杠滴##振兴新突破辽宁杠杠滴#

关于赵忠贤,有你不知道的10个冷知识: 1. 赵忠贤是中国超导领域的先锋,他在1990年代发现了温度高达164K的高温超导材料,而一般的超导体需要在零下200摄氏度左右才能发挥作用,这项发现打破了当时世界纪录。 2. 他曾在1996年领导团队研制出一个重量只有几克的超导薄膜,但它的承重能力却达到了5公斤,显示了超导体在未来工业中的潜力。 3. 赵忠贤的研究生涯长达50多年,发表了超过200篇科研论文,其中有30多篇被全球顶尖期刊《Nature》和《Science》引用,说明他在国际学术界的影响力非凡。 4. 在1979年,他提出了用液氮冷却超导体的方法,这比原先使用的液氦要便宜100倍,使得超导技术的成本大幅下降,进一步推动了超导技术的普及。 5. 他还发明了一种超导磁悬浮技术,这种技术可以让列车悬浮在轨道上减少摩擦,据称速度可达到600公里每小时,未来或将广泛应用于高速列车。 6. 赵忠贤是中国科学院的双料院士,不仅是物理学的院士,还被选为中国工程院院士,在全国仅有不到50位学者同时拥有这两种荣誉。 7. 在2017年,他获得了中国科学技术的最高荣誉“国家最高科学技术奖”,这一奖项当时全国仅有29位科学家获得过,充分肯定了他在超导领域的杰出贡献。 8. 赵忠贤培养了超过60位博士生和硕士生,其中有12人成为了院士或大学教授,推动了超导领域的新生代力量发展。 9. 他对科研的执着从不松懈,即便在70多岁的时候,依旧每天花8个小时在实验室里,常常是夜里10点才离开,比一些年轻人还要投入。 10. 他参与的超导应用项目曾为中国节省了约20亿人民币的能源成本,这些节约主要来自于超导电缆和变压器在城市电力系统中的广泛应用。

华北电力大学新能源学院:培养未来能源领袖 华北电力大学新能源学院,成立于2007年,是致力于新能源领域教学和科研的先锋。作为全国首个可再生能源学院,它致力于成为国际一流的新能源专业人才培养和科技创新基地。 𐟏력�™⦦‚况: 新能源学院拥有一支高水平的教师团队和先进的实验设施,为学生提供优质的教育资源和学习环境。目前学院设有4个研究中心,包括太阳能研究与工程中心、新能源材料与器件研究中心、风力发电研究中心和生物质能研究中心。此外,学院还拥有新能源电力系统国家重点实验室(新能源学院部分)、生物质发电成套设备国家工程实验室、能源安全与清洁利用北京市重点实验室和新型薄膜太阳电池北京市重点实验室等4个国家及省部级科研平台。 𐟌🠥�瑤𘓤𘚯𜚊新能源学院提供“新能源科学与工程”和“新能源材料与器件”两个本科专业,以及“可再生能源与清洁能源(学硕)”、“清洁能源技术(专硕)”和“材料工程(专硕)”三个研究生专业。学院的“清洁能源学”专业入选了“北京高校高精尖学科”。 𐟔젧瑧 ”实力: 新能源学院在科学研究方面取得了显著成就。学院获省部级奖20余项,出版教材30余部,获批专利200余项。在国内外重要学术期刊上发表论文1000余篇,其中包括Nature Energy等国际权威SCI期刊收录论文300余篇,EI收录500余篇。学院还承担了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大国际合作项目等100项科研项目,科研经费总量累计近5亿元。 𐟎“ 人才培养: 新能源学院注重学生的实践能力和创新思维的培养,开设丰富的实践教学课程和科研项目,鼓励学生参与科研活动和实习实践。学院积极开展国际合作与交流,与英国剑桥大学、美国加州大学戴维斯分校、新加坡国立大学、澳大利亚新南威尔士大学、瑞典乌普萨拉大学、丹麦科技大学、法国电力集团、瑞士洛桑联邦理工(EPSL)、德国弗朗霍夫风能和能源系统技术研究院(IWES)、西班牙马德里理工大学等多个国家的大学、研究机构和企业建立了人才培养和科研合作关系。

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