热动力学国际期刊新上映_评职称承认的期刊目录(2024年11月抢先看)
【「USTCⷧ瑧 」|中国科大在突破锂氧气电池容量瓶颈研究上取得新进展】 11月17日,中国科学技术大学工程科学学院热科学和能源工程系特任教授谈鹏团队在国际著名期刊《自然ⷩ讯》上发表题为“Breaking the capacity bottleneck of lithium-oxygen batteries through reconceptualizing transport and nucleation kinetics”的研究性工作。该工作通过调控动力学之间的匹配程度,大幅提升了电池的实际放电容量,为实现高能量密度锂空气电池提供了理论指导。 「中国科学技术大学超话」
「科研动态」【创吉尼斯世界纪录!「西工大团队制备出“地面上最长寿命气泡”」】近日,@西北工业大学物理科学与技术学院臧渡洋教授团队成功制备出“地面上最长寿命气泡”,在声悬浮条件下气泡保持时间可达到23分36秒,且在被直径0.8毫米的热铜针穿透时悬浮气泡仍能保持不破裂。该研究成果发表在《自然》期刊“亮点研究”栏目,并创下吉尼斯世界纪录。「一起上大学」 气泡在人们生产生活中是熟悉且不可或缺的重要角色,由于气泡独特的界面物理化学性质及其动力学行为,特别是气泡膜为许多特定的物理化学过程提供了独特的传热传质边界条件和二维柔性约束,其在材料工程、流体物理、生命科学和环境科学等领域都有着广泛的应用前景。 然而,由于重力导致的排液以及气泡本身的大比表面积,气泡天生不稳定。自然界中常见的气泡往往只能存在数秒且触之即破,这种生命周期短和稳定性差的特性极大制约了其在生产生活中的广泛应用及其重要作用的发挥。因此,为气泡增寿成为许多流体物理和软物质等相关领域学者和工程师的一个饶有兴致的挑战。 普通气泡受到重力的影响,液膜上下的薄厚程度逐渐不均衡,使得气泡在自然条件下只能短时间存留。解决此问题,科研人员通常使用表面活性剂或微/纳米颗粒等作为稳定剂来抑制重力引起的排液,从而延长气泡寿命,但化学稳定剂的加入不可避免地会导致气泡的“污染”,这在特定生产条件下并不适用。 为了探究不引入化学稳定剂而获得长寿命气泡的方法,研究学者曾在国际空间站直接利用微重力条件抑制排液,实现了纯水气泡的稳定和较长寿命。空间站实验虽然可获得长寿命气泡,但成本极其昂贵,而且不便于结合其他研究手段进行复杂实验设计。因此,能否在地面常重力条件下寻找一种不引入化学稳定剂的气泡稳定方法成为亟待解决的问题。 臧渡洋教授课题组一直围绕软物质和复杂流体开展研究,特别关注软物质界面的物理、力学以及化学耦合问题,他早在法国留学期间便针对气泡物理的基础问题开展研究。来到西工大,导师魏炳波院士所建立和发展的声悬浮技术又为臧渡洋教授的气泡研究提供了创新指引。 “超声既然能使液滴悬浮而不坠落,那能否使气泡液膜中的液体不往下流动(排液)呢?”在这一问题的驱动下,臧渡洋开始带领本科生开展超声“吹泡泡”的兴趣实验。在一次实验中,课题组同学偶然发现,声悬浮条件下液滴可以转变为气泡,且声悬浮气泡存活时间显著优于常规气泡,甚至使用针头去穿刺仍能够保持完整。 这一突出特性使课题组欣喜异常,并引起了大家极大的科研兴趣。“声场中的气泡为什么如此“坚固”而长寿?”臧渡洋教授开始组织研究团队对这一问题展开深入探索归纳,并最终揭示了声悬浮气泡的超稳定性是由于气泡内外表面的声辐射力显著抑制了重力排液导致的。 该研究成果以“Extraordinary stability of surfactant-free bubbles suspended in ultrasound”为题发表在国际知名学术期刊Droplet上(期刊封面故事),并被Nature期刊亮点报道。 (西北工业大学)
#热点新知# 科学家利用人工智能发现5颗超短周期系外行星 近日,由中国科学院上海天文台葛健教授带领的国际团队,利用人工智能,成功在开普勒太空望远镜2017年释放的恒星测光数据中发现了5颗直径小于地球、轨道周期短于1天的超短周期行星,其中4颗是迄今为止发现的距其主星最近的最小行星,类似火星大小。这是天文学家首次利用人工智能一次性完成搜寻疑似信号和识别真信号的任务,相关研究成果发表在日前出版的国际天文学期刊《皇家天文学会月报》(MNRAS)上。 超短周期系外行星于2011年首次在开普勒太空望远镜测光数据中发现,给行星形成理论带来了独特的机遇和挑战,促使科学家重新审视和完善现有的行星系统形成和演化模型。 葛健介绍,超短周期行星的存在,为行星系统的早期演化、行星-行星相互作用以及恒星-行星相互作用的动力学(包括潮汐力和大气侵蚀)研究提供了重要线索。例如,超短周期行星很可能不是在其当前位置形成,而是从原始轨道向内迁移——这是因为这些超短周期行星的主星在其前期形成阶段的半径比现在大得多,距离更近的超短周期行星如果在恒星形成阶段就在恒星附近,很可能早已被其主星吞噬。“同时,鉴于经常观察到超短周期行星伴有较长周期轨道的外部行星,因此推测超短周期行星的起源涉及行星兄弟姐妹之间的相互作用,这些相互作用将超短周期行星重新定位到它们当前靠近主星的轨道上,这可能是以前由恒星自身占据的轨道。除此之外,超短周期行星的这种轨道迁移也有可能是由与原行星盘的相互作用或通过与主星的潮汐相互作用驱动而形成的。” 到目前为止,人类总共只找到了145颗超短周期行星,其中只有30颗半径小于地球半径。葛健说:“我们对超短周期行星的了解还非常少,因为样本量太小了,很难精确了解它们的统计特征和出现率。” 这项新研究为寻找超短周期行星提供了新方法。葛健说:“受佛罗里达大学计算机系李晓林教授的激励和启发,我试图把人工智能的深度学习应用在开普勒太空望远镜释放的测光数据中,寻找用传统方法没能找到的微弱凌星信号。经过近10年的努力,我们终于有了第一份收获。要想使用人工智能在海量的天文数据中‘挖’到极其稀少的新发现,就需要发展创新的人工智能算法,并进行特定训练,使之能快速、准确、完备地探寻到这些很难在传统方式下找到的稀少而微弱的信号。” 普林斯顿大学天体物理学家乔西ⷦ𘩨超短周期行星或称‘熔岩世界’,拥有出乎意料的特性,为我们理解行星轨道如何随时间变化提供线索。这项寻找新行星的技术成就让我印象深刻。”
【23分36秒!又#一吉尼斯世界纪录在西工大诞生# !】近日,西工大物理科学与技术学院臧渡洋教授团队,收到了一件特别的快递:是他们此前获得的一份吉尼斯世界纪录证书。 日前,臧渡洋教授团队,成功创下吉尼斯世界纪录,制备出“地面上最长寿命气泡”。在声悬浮条件下,气泡保持时间可达到23分36秒,且在被直径为0.8毫米的热铜针穿透时,悬浮气泡仍能保持不破裂。 小气泡的大用途 气泡在人们生产生活中是熟悉且不可或缺的重要角色,由于气泡独特的界面物理化学性质及其动力学行为,特别是气泡膜为许多特定的物理化学过程提供了独特的传热传质边界条件和二维柔性约束,其在材料工程、流体物理、生命科学和环境科学等领域都有着广泛的应用前景。 然而,由于重力导致的排液以及气泡本身的大比表面积,气泡天生不稳定。自然界中常见的气泡往往只能存在数秒且触之即破,这种生命周期短和稳定性差的特性极大制约了其在生产生活中的广泛应用及其重要作用的发挥。因此,为气泡增寿成为许多流体物理和软物质等相关领域学者和工程师的一个饶有兴致的挑战。 怎么延长气泡的寿命? 普通气泡受到重力的影响,液膜上下的薄厚程度逐渐不均衡,使得气泡在自然条件下只能短时间存留。解决此问题,科研人员通常使用表面活性剂或微/纳米颗粒等作为稳定剂来抑制重力引起的排液,从而延长气泡寿命,但化学稳定剂的加入不可避免地会导致气泡的“污染”,这在特定生产条件下并不适用。 为了探究不引入化学稳定剂而获得长寿命气泡的方法,研究学者曾在国际空间站直接利用微重力条件抑制排液,实现了纯水气泡的稳定和较长寿命。空间站实验虽然可获得长寿命气泡,但成本极其昂贵,而且不便于结合其他研究手段进行复杂实验设计。因此,能否在地面常重力条件下寻找一种不引入化学稳定剂的气泡稳定方法成为亟待解决的问题。 臧渡洋教授课题组一直围绕软物质和复杂流体开展研究,特别关注软物质界面的物理、力学以及化学耦合问题,他早在法国留学期间便针对气泡物理的基础问题开展研究。来到西工大,导师魏炳波院士所建立和发展的声悬浮技术又为臧渡洋教授的气泡研究提供了创新指引。“超声既然能使液滴悬浮而不坠落,那能否使气泡液膜中的液体不往下流动(排液)呢?”在这一问题的驱动下,臧渡洋开始带领本科生开展超声“吹泡泡”的兴趣实验。在一次实验中,课题组同学偶然发现,声悬浮条件下液滴可以转变为气泡,且声悬浮气泡存活时间显著优于常规气泡,甚至使用针头去穿刺仍能够保持完整。这一突出特性使课题组欣喜异常,并引起了大家极大的科研兴趣。“声场中的气泡为什么如此“坚固”而长寿?”臧渡洋教授开始组织研究团队对这一问题展开深入探索归纳,并最终揭示了声悬浮气泡的超稳定性是由于气泡内外表面的声辐射力显著抑制了重力排液导致的。 该研究成果以“Extraordinary stability of surfactant-free bubbles suspended in ultrasound”为题发表在国际知名学术期刊Droplet上(期刊封面故事),并被Nature期刊亮点报道。
保时捷911 GT3 RS,赛道激情! 保时捷迷们期待已久的全新保时捷911(992)GT3 RS在华正式发布,售价为3,009,992元,限量发售。这款车是专为赛道而生的公路版车型,保养维修费用相对较低,让车主能够更经济地体验保时捷的赛道激情。 与911 GT3相比,这款4.0升自然吸气发动机经过优化,输出功率提升至386千瓦(525马力)。7速保时捷双离合器变速箱(PDK)的总减速比更大,车底的进气口设计确保变速箱在赛道上能够承受频繁的极端负载。从0加速到100公里/小时仅需3.2秒,最高车速可达296公里/小时。 ‼️ 这款车是保时捷赛道DNA的极致体现,热管理与空气动力学设计传承自911 GT3 R。它不仅是赛道上的公路跑车,更是车迷和车主们心中的“蛙王”。
别克E5:零自燃安全记录劰㯸 无论你是期待满载家人的欢乐旅程,还是憧憬奔赴远方的冒险,别克E5都能给你带来安心与信赖。超2.25亿公里的零自燃安全行驶里程,是别克E5对安全的执着追求,也是Ultium奥特能平台的卓越表现。 安全,是别克E5的第一标配。它拥有7重防护秘籍,包括超高强度钢井字形结构电池包、独立式模组液冷板、高压元器件防拉弧设计等,全方位保障你的行车安全。 袀颀碀栥 襮𖥇也能轻松应对!别克E5提供宽敞的五座空间和超1米的后排腿部空间,让你的每一次出行都充满舒适与愉悦。 续航方面,别克E5通过空气动力学和整车热管理降低能耗,综合解决续航焦虑。多维度气动优化帮助降低风阻,提升续航里程;BEVHEAT双热源热泵管理系统则充分利用电机和电池余热,每小时节约能耗约1KWh。 别克E5,安心之选!伴你一路前行,享受美好的旅程。限时员工亲友价已开启,快来体验安全的别克E5吧!
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爱丁堡大学理论物理硕士:探索物理奥秘 爱丁堡大学物理与天文学系的理论物理学硕士课程,是一门为学术研究和工业应用打下坚实基础的课程。通过引入先进的理论和方法,强调物理学基础概念的同时,也涵盖了广泛的研究领域。这个课程是希格斯理论物理中心的核心部分,标志着理论物理研究的新时代。 入学要求 想要申请这个课程,你需要拥有英国2:1荣誉学位或国际同等学历,且专业需为物理或数学,并包含足够的理论物理内容。我们希望申请者具备以下高级或中级物理知识:经典/拉格朗日动力学、电磁学、量子力学、狭义相对论和统计/热物理学。数学方面,需要掌握矢量微积分、傅里叶分析、张量和复杂分析。我们会根据每份申请进行个别考虑,对于学习了这些主题重要子集的学生,我们也会接受。 核心课程 必修模块: 理论物理问题解决(Problem Solving in Theoretical Physics):学习解决理论物理中复杂问题的策略和方法。 理论物理研究技能(Research Skills for Theoretical Physics):培养进行高级研究所需的技能,包括数据分析和实验设计。 理论/数学物理论文(Dissertation in Theoretical/Mathematical Physics):在第二学期及之后的时间内完成,要求通过50%的评分。 选修模块: 粒子和场的对称性 粒子物理学中的规范理论 高级统计物理 广义相对论 哈密顿动力学 量子理论 高级宇宙学 计算天体物理学 经典电动力学 软凝聚态物理的几何和物理学 젥𝩙 地位与实践机会 作为理论物理学的先驱和领导者,爱丁堡大学物理与天文学系提供了一个独特的学习和研究环境。学生将有机会参与希格斯理论物理中心的国际研讨会和工作坊,与全球知名的物理学家互动,同时进行研究级别的项目。 职业发展与前景 毕业生将具备进入学术界、工业、教育和金融等领域进行研究的准备。理论物理学硕士课程不仅提供了坚实的理论基础,还为学生提供了实际分析工具和技术,帮助他们在相关领域脱颖而出。 结论 理论物理学硕士课程为学生提供了深入理解物理学概念和技术的机会,同时还提供了与世界级研究团队合作的机会,是对于那些对理论物理充满热情或有意追求相关领域研究职业的专业人士和学者的理想选择。
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中国行动力ⷢ冷资源”释放“热效应”
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带你了解《材料热力学与动力学》
23哈尔滨工业大学/动力工程及工程热物理考研(哈工大动力机械)820热流基础/动力机械/能源动力/23备考指导
能源与动力工程考研必备书籍,动力工程及工程热物理考研专业课,传热学考研全书,工程热力学考研全书,能源动力工程考研面试,传热学思考题全集,...
带你了解《扑朔迷离的热动力学/物理能量转换世界》
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热动力学 /h.u.fuchs 世界图书公司
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954,第一批认定学术期刊,《空气动力学学报》
基于人体热舒适度和极端高温下热动力学角度的典型居住区树冠覆盖阈值
中国化学会第八届全国热分析动力学与热动力学学术会议暨江苏省第九届
热力学(法文版)thermodynamique
l是专业的化工工艺研发,优化,化学反应热动力学研究设备供应商,可以为
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在该论文中,胡鸿翔教授针对社会观点动力学
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关于《热动力学》,上海交大鲍士雄教授有话说~
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材料学院杨维清&邓维礼在国际期刊《advanced materials》上发表最新
热分析动力学
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血流动力学结束旅途奔波我好好睡了三小时这会儿终于吃上热汤面了90
热动力学独立方程理论~1
英文:heat and thermodynamics(加热与热动力学) 1968年 平装 m2
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通过对于丙酮和乙烯酮与氨基的交叉反应动力学研究,我们获得了准确的
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李林团队在国际权威期刊angew. chem. int. ed.上发表学术文章
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