中国科学院空天院祁志美团队在无源声学气温测量新技术方面取得进展
中国科学院空天信息创新研究院(空天院)研究员祁志美团队联合蔡榕领导的浮空器团队,利用自主研发的声学法布里-珀罗谐振式温度传感器,实现在最高海拔5200米条件下,大气温度随海拔变化的实时测量。相关研究成果于2025年2月以“Passive acoustic me
中国科学院空天信息创新研究院(空天院)研究员祁志美团队联合蔡榕领导的浮空器团队,利用自主研发的声学法布里-珀罗谐振式温度传感器,实现在最高海拔5200米条件下,大气温度随海拔变化的实时测量。相关研究成果于2025年2月以“Passive acoustic me
近日,国际心脏研究学会官方期刊Journal of Molecular and Cellular Cardiology在线发表了中国科学院上海营养与健康研究所杨黄恬研究员与香港城市大学尹慧勇教授合作的研究论文“Uncoupling protein 3 prot
近日,中国科学院电工研究所太阳能热利用技术研究团队在海水淡化领域期刊Desalination发表了《Experimental investigation of an asymmetric CPC concentrated solar interfacial e
近年来,蒸发诱导的水伏效应(Evaporation-induced hydrovoltaic effect)为可持续能源开发及自供电离子传感开辟了新方向,其核心机制在于水流驱动的离子经过具有交叠双电层的纳米通道发生选择性迁移,进而在通道顶端差异化积累产生与离子
中国下一代人造太阳又建成了一项关键系统。记者昨天从中国科学院合肥物质研究研究科学研究院获悉,开院大科学团队研制的聚变堆主机关键系统综合研究设施八分之一真空式及总体安装系统,通过专家组测试与验收,系统研制水平及运行能力达到国际先进水平。
中国科学院包含了11个分院和100多家科研院所,截止到2025年2月,中国科学院已经诞生了上百位科学家。这里面,有些人是教育家,有些人是生物学家、物理学家,有些人则是我国环境与生态学的高尖端技术人才。
社会主义建设者们,接班人们,想了解哪个单位的架构可以下方留言,我们将从留言中选题制作。一、中国科学院(正部级)职能:中国科学院主要职能包括开展自然科学基础理论与应用研究,在数学、物理、化学等诸多学科前沿探索新知识。组织重大科技任务攻关,涉及信息电子、能源资源、
2025年1月30日,上海交通大学林尤舜研究团队与中国科学院分子植物科学卓越创新中心林鸿宣研究团队合作在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上发表题为 “Fine-tuning gibberellin improves rice alkali-therma
香港教育局局长蔡若莲1月21日表示,当局正检讨专上院校取录学生的「本地生定义」,并参考英国、新加坡等地的政策,并咨询政府其他部门及各持份者,以达到取录上公平,又吸引人才来港,目前未设检讨时间表。
中国科学院脑智卓越中心竺淑佳研究组和上海药物研究所李扬研究组合作完成。研究团队通过提取大鼠大脑皮层和海马中的内源NMDA受体并解析出3种主要亚型及比例,揭示内源NDMA受体的原子分辨率三维结构,突破了NMDA受体的分子结构与功能研究局限于异源重组表达系统的瓶颈
1月22日上午,由中国科学院、中国工程院主办的“两院院士评选2024年中国/世界十大科技进展新闻”在江苏省南京市揭晓。#两院院士评2024科技进展##创新发展#
1月15日,中国科学院大连化学物理研究所动力电池与系统研究中心主任陈忠伟团队与双登集团近日对外联合发布了最新一代智能电池管理系统——电池数字大脑PBSRD Digit 2.0。这一创新产品已成功应用于包括双登西藏大储电站和华北工商储能电站在内的多个储能系统的云
中国空间站全面建成以来,作为我国最大的综合性近地空间研究设施,已在空间站实施180余项科学与应用项目,上行科学与应用任务近两吨实验模块、单元及样品等科学物资,下行空间科学实验样品近百种。
微纳器件因具有高集成度与高功能性,被广泛用于航空航天、生物医学、新型材料等领域,极大地推动了现代科学技术的发展。与微纳器件对应的微纳加工技术,在全球缺“芯”的现状下,已经成为备受关注的研究领域,相关高端装备与技术的研发也是当前我国发展战略的重要内容之一。
中国科学院杭州医学研究所 (http://him.cas.cn/) 是中国科学院直属研究所,坐落于享有「人间天堂」美誉的杭州,地处杭州医药港小镇核心位置。医学所是中国科学院首个以医学命名的研究机构,也是浙江省重点引进和打造的生命健康科创高地主平台。杭州医学所面
核糖体翻译对生命至关重要,它将mRNA中的信息解码并转化为直接执行细胞功能的蛋白质。这些蛋白质不仅构成了新陈代谢的基础,还在维持细胞过程和有机体生命活动的正常运作中发挥着关键作用。翻译过程非常复杂,涉及多个环节和各种分子的精确协同作用,这导致通过体外纯化的样品
1月10日,国家重大科技基础设施——先进阿秒激光设施在广东东莞正式开工建设。设施建成后,将为物理、化学、材料、信息、生物医学等多学科前沿基础研究和产业应用提供有力支撑。
国家重大科技基础设施先进阿秒激光设施10日在广东东莞正式开工,该设施由中国科学院承担建设,共布局10条束线和22个应用终端。本次开工建设的束线共6条,由中国科学院物理研究所负责;另外4条束线将在陕西西安建设,由中国科学院西安光学精密机械研究所负责。先进阿秒激光
该项目计划用5年时间建设具有阿秒时间分辨能力和高度时空相干性特征的综合性超快电子动力学研究设施,从而实现对电子运动的跟踪、测量与操控,深入探索物质状态的演化规律,有望为我国在物质科学的前沿基础研究领域实现重大突破提供关键技术保障。
该项目计划用5年时间建设具有阿秒时间分辨能力和高度时空相干性特征的综合性超快电子动力学研究设施,从而实现对电子运动的跟踪、测量与操控,深入探索物质状态的演化规律,有望为我国在物质科学的前沿基础研究领域实现重大突破提供关键技术保障。