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全部话题 - 话题: 电导
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q*******c
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1
请教:直流电阻(电导)激活能,交流电阻(电导)激活能的物理意义
另外,直流电导激活能(随温度测量电阻,根据斜率计算激活能):
比如取100 oC-300 oC做的激活能和300 oC-600 oC做的激活能不一样,为什么?有什么具体的物理意义?
交流电阻做的激活能呢?
各位物理同仁,能否详细解释一下。谢谢!
s********n
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2
我用那东西来测定Cl, SO4 和NO3。三周前,发现background conductivity 上升到了1
.4us 左右,以前在相同的Eluent浓度(15mM)和相同的current (50mA)下,那个电导应
该在0.7左右。而且在1.4us的背景电导下,测定的sensitivity就比原来低了很多,测
出的数据明显不准。当时打电话给dionex support center咨询,一个女人说这是由于
那个supressor需要再生,或者就是那个supressor太老了。我们这个supressor到明年6
月份expired。我当时就用0.2N的硫酸进行了再生,发现再生后背景电导下降到了0.6左
右,但是在样品测定中出现了retention time的漂移,原来Cl的retetion time是在6分
钟多一点,现在移到了7分钟多一点,硫酸和硝酸的retention time也移动了1分钟左右
。另外,我们的程序设定在10分钟到18分钟之间Eluent的浓度从15mM上升到45mM,所以
baseline应该相应的在10分钟的时候就开始缓慢上升,但现在虽然浓度是从10分钟的时
s********n
发帖数: 154
3
我们那个测阳离子的supressor在今年上半年也换了,当时也是漏水,而且背景电导极
高,而不是象现在卡在1左右,而且也没有任何漏水现象。
那个仪器我们今年已经买过1个阳离子的supressor,阳离子的column和guard column,
阴离子的eluent,花了我老板4000大洋。我老板现在一听到要换那个部件就心疼。再这
么攒下去都快可以买个新的了。
你说的注射部件是指autosampler那里的取样器还是其他?
对了,supressor再生是怎么一个原理?为什么要用硫酸而不是盐酸?
k**w
发帖数: 963
4
我们的IC现在run eluent的时候电导只有12-14,retention time也延长了,可能是什
么问题呢,column和suppresor都是新的
c***s
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5
记者用水质检测笔(即TDS笔)测试购买的A品牌通脊,显示为213毫克/升。
近年来不断有媒体报道,一些大型超市的生猪肉被换标签,以延长保质期。有的猪肉已经变质,被工作人员冲洗后接着卖。如今,随着天气转暖,如何买到新鲜的猪肉更加成为大家关注的问题。
除了用鼻子闻、用手按压等常规办法之外,还有网友在网上发帖称,用测自来水电导率的水质检测笔也可以检测猪肉的肉质,数值越低,表示猪肉越新鲜。
对此,新京报记者实验发现,在同一个超市购买的不同品牌的猪后腿肉,其电导率数值相差达42%,肉质差距明显。而同一种品牌的肉类,在室温和冷藏的情况下,室温放置的肉类电导率数值上升更快,这也说明肉越新鲜,电导率值越低。
专家表示,电导率法目前不是国家标准,但是以往的检测发现,电导率法对猪肉的检测结果是可信的。不过,比较准确的测试方式是对猪肉浸液进行测试,而本次实验由于条件所限,直接对猪肉样品本身进行测试。
与其他科学测试方法相比,电导率法相对简单,通过购买价格低廉的水质检测笔,市民在家中也可以简单尝试。如果条件允许,也可以拿测试笔对猪肉现场测试。
实验过程
记者在北京某大型超市购买该超市散装肉以及另外两种常见品牌... 阅读全帖
t*****a
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6
【 以下文字转载自 Military2 讨论区 】
发信人: zhonghangyue (中行说), 信区: Military2
标 题: 钱定榕:“现在也可以说了”(二)接受任务
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jun 30 10:48:11 2016, 美东)
http://hx.cnd.org/?p=126758
(接前文)
1965年2月春节刚过不久的一个星期六,我们研究室的主任连志超先生通知我准备下周
出差。
我于1963年从上海科大物理系毕业后即被分配到中科院,从冶金研究所转到技术物理研
究所。研究所的前身是复旦大学物理系和中科院合办的技术物理研究所,所长是谢希德
教授。后来划归中科院。研究所里的研究人员大多很年轻,都住在复旦大学教工第八(
集体)宿舍。周六下班以后我和爸爸妈妈在文化俱乐部见面,我告诉他们下个周末恐怕
不能和他们见面,因为要出差。妈妈问我到哪里去,干什么,我迟疑了一会儿,答不上
来,因为我也搞不清楚。爸爸立即替我解围说。“算了,不要问了,也许是保密的”。
下周一上班以后,连先生告诉我,上个月打下的U2飞机残骸上发现一台高空红外相机,
上级要求以我们... 阅读全帖
z**********e
发帖数: 22064
7
http://hx.cnd.org/?p=126758
(接前文)
1965年2月春节刚过不久的一个星期六,我们研究室的主任连志超先生通知我准备下周
出差。
我于1963年从上海科大物理系毕业后即被分配到中科院,从冶金研究所转到技术物理研
究所。研究所的前身是复旦大学物理系和中科院合办的技术物理研究所,所长是谢希德
教授。后来划归中科院。研究所里的研究人员大多很年轻,都住在复旦大学教工第八(
集体)宿舍。周六下班以后我和爸爸妈妈在文化俱乐部见面,我告诉他们下个周末恐怕
不能和他们见面,因为要出差。妈妈问我到哪里去,干什么,我迟疑了一会儿,答不上
来,因为我也搞不清楚。爸爸立即替我解围说。“算了,不要问了,也许是保密的”。
下周一上班以后,连先生告诉我,上个月打下的U2飞机残骸上发现一台高空红外相机,
上级要求以我们研究所为主,加上部队的几个研究所,一同分析这台红外相机,然后再
根据分析结果,恢复并试制我们自己的红外相机。下午,所有参与这次行动的人员在二
楼会议室见面,除了我和连先生,还有施树怀(复旦,电子学线路),谢晋康(西安交
大,微型致冷技术),唐伟明(浙大,光学设计),总共五人,... 阅读全帖
z**********e
发帖数: 22064
8
http://hx.cnd.org/?p=126768
(接前文)
大楼的修复工作正在进行,我们的队伍又重新集结起来。中国科大毕业的学低温物理的
徐绍绩加入了我们队伍,吴一彦被任命为我们的组长。在远离技物所大楼的低温楼(
401)二楼,我们有了一大间实验室。液氢不能用了,我们改用液氖(27K),有关的改
建和设备工作全都由401的年轻人,石安民、石莹(女),蔡建力和他们的主任谢晋康
承担。氖气是稀有气体,大气中的含量仅仅只有百万分之十八(18ppm),低温车间的
年轻人四处寻访,多方设法,终于获得足够的氖气。然后经过多次调试和改进,成功地
改造了原有设备,生产出液氖。他们还在我们实验室里安装了氖气回气管。石安民就住
在二楼,随时都处在工作状态。
鉴定红外探测器最直截了当的办法就是测量杂质光电导,但是要有光学杜瓦瓶。潘师傅
做的那个小的玻璃杜瓦瓶已经炸掉了,复旦玻璃工厂的玻璃杜瓦瓶困难重重,迟迟不能
交货。事故以后他们更是顾虑重重。我们不能再等待,只好改用电学方法,测量红外探
测器的电阻率随温度的变化。由于不需要透光的窗口,测量设备简单一些,比较容易做。
徐绍绩的经验对我们帮助很大,他和... 阅读全帖
c**r
发帖数: 2019
9
来自主题: Science版 - Re: a stu ques. about conductivity
什么叫电导率(conductivity)?就是指某种特定材料的导电能力。如何才能简单快速
地测出这种导电能力呢?很自然,我们可以在材料的两端施加一个固定电压降,同
时测量流经该材料的电流。对于相同形状尺寸的不同材料,在外加电压降一样时,
电流越大的材料导电能力自然就越强。因此我们可以由此定义:
电导(conductance)=电流(current)/电压降(potential)
电流的标准单位是安培(Ampere),电压的标准单位是伏特(Volt)。电导的标准单位
就是Ampere/Volt,为了使用方便,国际上将电导的标准单位称为“Siemens”,翻
译过来就叫“西门子”。一西门子等于一安培除以一伏特。但这仅仅是电导(conductance)
的单位,电导率(conductivity)的单位又是什么呢?可以想象,如果你的材料在与
电流流过的方向垂直的截面积越大,那么在相同电压降下你所得到的电流也就越大;
同时如果材料在电流流过的方向上的长度越长,那么在相同电压降下你所得到的电
流就越小(可以把电流想象成在导管中流动的液体)。因此电导和截面积成正比,和
长度成反比。如果我们把材料的长
a*****x
发帖数: 901
10
我不大同意你说的。他们的主要模型是针对神经产生动作电位的膜,包括细胞膜理解成
电阻和电容的并联,对各种离子电导的分解以及动力学性质的描述。对于离子通道,他
们最主要的贡献在于model voltage gating,提出时间和voltage决定电导(最主要是
permeability)的函数关系。
电导和跨膜离子浓度差的关系不是假设,是根据扩散定律推倒的。而这个关系是描述固
定permeabiligy的ion channel的,不能解释动作电位。动作电位的关键点在于电压门
控,也就是voltage gating。最后,说电导由跨膜离子浓度差也是不准确的,实际上是
由内外离子浓度决定(而非单纯的浓度差)。主要的推导是Goldman,也就是GHK flux
equantion。
a*****x
发帖数: 901
11
欢迎讨论,谢绝人身攻击。
H-H在20世纪50年代发现了一个当时不能理解的现象,也就是神经元中钠离子的电导和
跨膜的电压有着很强的关系。为了揭示这一点,他们作了一个假设,也就是有一种带电
粒子,在膜内侧和膜外侧指间移动,而这种带电粒子和钠离子有着特异的结合力,可以
带动钠离子跨过细胞膜,再扩散到膜的另一侧。
需要强调的一点是,这里这种假设的带电粒子是和钠离子完全不同的。这种带电粒子只
分布在膜本身的内外表面,而不能扩散到膜的内外侧的空间(原文强调了neglectable
concentration elsewhere)。钠离子与之不同,通过以后是要扩散到膜内外侧空间的
,所以才有所谓电导,并且要符合能斯特定律。而这种假设的带电粒子是在膜内外表面
间运动,所以不受扩散影响,只需要符合波尔兹曼分布。
H-H进一步由这个模型,推断出这个带电分子有6个基本电荷,或者可以是3+/3-的
dipoles。这个模型的整体描述不大准确,但在当时看来也是相当天才的了。按后世的
发现,所谓带电粒子是 voltage-gated ion channels本身。这些channel并不是在膜内
外侧分布,而是提... 阅读全帖
m******i
发帖数: 834
12
《美国化学学会会志》发表我国纳米信息材料研究新进展
中国科学院网2007年4月27日报道 近日,中科院物理所和化学所的科研人员在
Rotaxane类分子的结构与电导转变及其在超高密度信息存储中的应用研究方面再获突破
。在此前工作的基础上成功地在H2 Rotaxane分子薄膜中实现了可逆的电导变化和可擦
除、稳定、重复的近于单分子尺度的纳米级存储,近期出版的《美国化学学会会志》发
表了这一结果。这是目前为止该类分子结构与电导转变的最直接证据,对Rotaxane类分
子在分子电子学中的进一步应用具有重要意义。
具有稳定、重复、可逆电导转变的功能材料及其在信息存储中的应用是超高密度信
息存储研究的重要方向之一。在过去的十多年里,物理研究所的高鸿钧研究组与化学所
有机固体院重点实验室的宋延林研究员和张德清研究员等一直在该研究方向进行合作研
究。他们追求具有优良电学双稳特性和稳定结构的功能分子材料,通过对有机分子功能
基团的修饰,控制分子的结构与物性。他们在化学所进行分子设计与合成,在物理所进
行纳米薄膜材料制备、扫描探针显微术(SPM)的纳米存储实验和相应的理论计算分析,
a*****x
发帖数: 901
13
1952年的文章我当然看过,它是一系列文章的总结。我承认最近没有看过,也看得没有
你仔细,但是我不会犯基本的概念错误。而你说得很多是基本概念不对,或者没有抓到
重点。你也许数学很好,但是我只能说你对其中的物理和生物并不了解。
科学界从来没有人认为离子通道是电容,我不知道你从哪里得到这点。
你说得这个,我指出了主要的错误是电导不是由浓度差决定的,而是内浓度和外浓度。
其次这的确是推导出来的,而不是假设出来的。由你说得这点,我自然以为你说得是
GHK flux equation。谁知道你对基本概念比我想象的还要不清楚。
你摘抄的话是说电导由浓度差决定吗?请问它哪里说道了钠离子浓度,或者钠离子浓度
差和钠离子电导的关系?你有没有弄清楚它这一段要说明的是什么问题?你有没有弄清
楚你引用的Pi和Po是什么?如果你以为Pi和Po是内外钠离子浓度,我只能建议你好好读
一读这句话上面的话。
a***k
发帖数: 1038
14
哄小孩子的东西,你们还当真了.这种在nano tube/wire/particle上联结抗体的检测方
法大家都搞了10来年了,每年的垃圾文章成千上万,都是骗钱而已.
通过测颜色改变的,灵敏度太低,西北的Chad Mirkin算是搞这个的先锋,还搞了公司,产
品根本没人愿意用.
通过测电导的就更是搞笑糊弄外行的,尼玛生物样品的背景电导高的要死,在150mM的盐
分下nM,pM以及fM量级待测分子都是浮云.糊弄外行的方法就是要么先把样品中的盐分透
析掉,要么就是自制无盐样品骗人.在现实中,加上样品透析这个步骤成本相对常规方法
就太高了.
m********5
发帖数: 17667
15
你的意思是那个奖也是骗局?
碳纳管电导很高, 在特殊表面结构下, 我觉得确实有可能
固化在"试纸"上之后,电桥法可以测非常精细的电导变化(有抗体结合,无抗体结合,一张
1mm宽的纸上就可以一次性重复做上百个背景对比,根本不是问题),如果背景实在太高,
还可以用去离子水冲. 我觉得完全没有任何问题.
o******1
发帖数: 12177
16
你说的这个大致是静电学的情形,但是正好印证了电导均匀性的问题。在导体边界,电
导不连续,有突变,如果硬要用麦氏方程散之,无法适从。物理的办法是引入边界条件
,在两个区域内解微分。但是不管怎么样,由于电导和介电常数在边界上都不连续,直
接导致导体边界可以聚集电荷。
如果不是静电学的情形,在恒流的情况下,导体内部因为有稳定的电流,因此也有稳定
的电荷(除非在高频下,因为趋肤效应)。但是不管怎么样,公式一和公式三都适用。
公式三这时解释为excessive电荷密度。
总之,这甚至不是一个电动力学的问题。它只是说了两件事:电荷是电流的原因,电流
是电荷改变的原因。very simple and naive.
z*********e
发帖数: 10149
17
不懂,但是感觉很牛
http://tech.sina.com.cn/d/i/2017-07-21/doc-ifyihrit1116695.shtml
撰文 | 吕浩然
7月21日,学术期刊《科学》(Science)在线发表了由美国加利福尼亚大学洛杉矶
分校(UCLA)王康隆课题组主导,斯坦福大学张守晟课题组及上海科技大学寇煦丰课题
组等8家单位合作完成的一项研究成果——研究团队首次在磁性拓扑绝缘体薄膜与超导
体结合的异质结构中发现了一维手性马约拉纳费米子存在的证据[1]。此次工作也是继
去年6月上海交通大学贾金锋课题组发现基态马约拉纳费米子存在的证据之后,该领域
又一重大发现,这让我们距离彻底揭开马约拉纳费米子的神秘面纱又近了一步。
粒子世界有两大家族:费米子家族和玻色子家族,它们分别以物理学家恩利克·费
米(Enrico Fermi,1901—1954)和萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose
,1894—1974)的名字命名。人类已知的所有基本物质粒子都是费米子,是构成物质的
原材料(电子、夸克、中微子),而传递作用力的粒子(光子、介子、胶子、W和Z玻色
子... 阅读全帖
t****e
发帖数: 279
18
【 以下文字转载自 NanoST 讨论区 】
发信人: xrhinoceros (elegant rhino), 信区: NanoST
标 题: 高鸿钧研究员荣获华人物理学会
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Jul 17 00:02:43 2008), 转信
日前,华人物理学会(OCPA)物理奖评选委员会主席、美国Brookhaven国家实验室的WENG
, Wu-Tsung博士宣布,2008年度华人物理学会亚洲成就奖(AAA, ROBERT T. POE PRIZE
)授予中科院物理研究所的高鸿钧研究员,以表彰他在高分辨扫描隧道显微学及功能纳
米结构组装与物性方面所做出的杰出贡献。评选委员会就高鸿钧研究员及其合作者的研
究表示了高度赞赏,称其纳米结构组装与电导转变的工作自1996年以来一直居国际研究
的前沿,并在国际上首次实现了近单分子的电导转变。这些成果对纳米量子结构及其器
件的组装与输运特性研究具有重要意义。
“亚洲杰出成就奖(AAA)”是华人物理学会为全球杰出华人物理学工作者设立的两大
奖项之一,于1993年设立,面向亚洲华人。此前,中国大陆学者获此殊荣的有:欧阳钟
T*****n
发帖数: 2456
19
来自主题: Zhejiang版 - 这普朗克常数是计算出来的吗?
什么光速公式?你弄反了吧,那个是真空电导率的公式,先定义磁导率,然后定义电导
率。
不信,你查一下高斯单位制下的麦克斯韦方程,没电导磁导什么事儿,就是一堆c。光
速也是实测出来的。
f*****n
发帖数: 970
20
来自主题: ChemEng版 - 工业上粗盐水的浓度测量
1.
粗盐NaCl,溶解时测定哪些参数作为质量保证的评价指标呢?
2.
如果是测密度,因为密度计比较容易使用,但是里面各种密度相近的离子溶液市区分不
开的,也就是也坑能测大了
3.但是也有可能是滴定氯离子,可是AgCl是沉淀,AgBr或者Ca因为PH变化也会形成沉淀
,混合物滴定我真没搞过
4.或者ICP测Na离子?不过这个浓度很高用ICP会不会损害机器?
5.或者是测电导,但是其中其他的K离子Ca离子也会影响电导啊
或者大家还有什么好办法,或者谁去实习或者工作过知道如何测量的。
e***f
发帖数: 77
21
看看 和 标准 溶液 的 电导, 光学折射, 密度, 看哪个和 浓度 强 相关, 然后就
可以 购买 现成的 电导,密度 meter,online measurement
f*****n
发帖数: 970
22
来自主题: Chemistry版 - 【混合物】分析化学问题
工业上的粗盐水的质量测量。
1.
粗盐NaCl,溶解时测定哪些参数作为质量保证的评价指标呢?
2.
如果是测密度,因为密度计比较容易使用,但是里面各种密度相近的离子溶液市区分不
开的,也就是也坑能测大了
3.但是也有可能是滴定氯离子,可是AgCl是沉淀,AgBr或者Ca因为PH变化也会形成沉淀
,混合物滴定我真没搞过
4.或者ICP测Na离子?不过这个浓度很高用ICP会不会损害机器?
5.或者是测电导,但是其中其他的K离子Ca离子也会影响电导啊
或者大家还有什么好办法,或者谁去实习或者工作过知道如何测量的。
x*********s
发帖数: 5554
23
日前,华人物理学会(OCPA)物理奖评选委员会主席、美国Brookhaven国家实验室的WENG
, Wu-Tsung博士宣布,2008年度华人物理学会亚洲成就奖(AAA, ROBERT T. POE PRIZE
)授予中科院物理研究所的高鸿钧研究员,以表彰他在高分辨扫描隧道显微学及功能纳
米结构组装与物性方面所做出的杰出贡献。评选委员会就高鸿钧研究员及其合作者的研
究表示了高度赞赏,称其纳米结构组装与电导转变的工作自1996年以来一直居国际研究
的前沿,并在国际上首次实现了近单分子的电导转变。这些成果对纳米量子结构及其器
件的组装与输运特性研究具有重要意义。
“亚洲杰出成就奖(AAA)”是华人物理学会为全球杰出华人物理学工作者设立的两大
奖项之一,于1993年设立,面向亚洲华人。此前,中国大陆学者获此殊荣的有:欧阳钟
灿(1993),朱清时(1994),侯建国(2001),王恩哥(2002-2003),张杰(2004
)。本届成就奖颁奖仪式将于2009年6月在兰州举办的第六届华人物理学大会上进行。
R*k
发帖数: 264
24
来自主题: Physics版 - 2010 Nobel physics
我也不懂, 不过从wiki的介绍来看还真是突破性的。
http://zh.wikipedia.org/zh/%E7%9F%B3%E5%A2%A8%E7%83%AF
但是这段看不明白:
“Graphene还表现出了异常的整数量子霍尔效应。其霍尔电导=2e2/h,6e2/h,10e2/h...
. 为量子电导的奇数倍,且可以在室温下观测到。这个行为已被科学家解释为“电子在
graphene里遵守相对论量子力学,没有静质量(massless electron)”。”
怎么可能有massless electron?还是只是一个近似?
s********p
发帖数: 1319
25
大大前辈是住院医几年级的?这问题厉害!
这个问题我试着回答一下,因为我后来没有追踪Viagra问题了,不对的地方,请指点。
神经传导,如果是直接的作用,应该涉及神经钠通道的激活、门控、失活或关闭等动力
学过程;如果是间接作用,应该通激素-内分泌水平、从而间接影响神经传导;或者,
通过间接影响血浆游离阳离子浓度,对神经离子通道的电导产生影响,进而影响神经离
子通道电导和传导。
在Viagra刚出来久,我就想观察一下Viagra对心室肌而不是神经传导的影响,因为很多
药物,对心肌离子通道的影响,可能有比较严重的后果。如三环类看抑郁药等,就可以
引起药物诱导的长QT综合征,产生促心律失常作用。但我的想法刚提出来的时候,就被
我学哥、学姐“痛扁”过一顿:“你这小子太放荡,脑袋进的水太多,你要上时代周刊
.......”,遗憾的是,很快Circulation上就发表了一篇Viagra对心室肌延迟整流钾电
流(Iks)的影响的文章。后来,究竟有没有Vigra对钠通道的影响这方面的文章,我就
没有追踪了。
作为一种高选择性的PDE抑制剂,Viagra或多或少通过信号转导的上游下游,或多或少
对离子通... 阅读全帖
i***s
发帖数: 39120
26
福州大学生物工程研究所大楼挂出横幅。
福大学子在实验室里研制出的治疗痛经的药膏。
福州新闻网讯“祝贺福大生工所攻克痛经难题。”11日,福州大学生物工程研究所大楼上挂出一条幅在微博上火了。不少网友说,福大研究的是“最有爱的课题”,也有人好奇,这个难题是怎么攻克的,有用吗?11日,记者来到了福州大学生物工程研究所一探究竟。
福大生工所的柯李晶博士接待了记者。“这个不算是我们的课题,只是我们在研究的时候偶然发现了可以缓解痛经的方法,经过一个暑假的实验,效果还不错,这个条幅是我们和一些同行做交流时挂上的。”柯博士告诉记者,相关研究主要是郭静科博士在做。
“我博士期间主攻的方向就是生物电,目前已经研究了6年。”面对记者,郭静科博士说,虽然生物电在国内还算是新鲜事物,但在国外已经有一套成熟的理论和应用,生物电被广泛应用到治疗肺炎、过敏性鼻炎中。郭静科笑称,“研究生物电时间长了,就和‘庖丁解牛’一样,现在我眼里,人体就像电脑以及其他电器一样,是一块块电路板组成的,如果电子元件接触不良或者短路,身体就会出现不适的状况”。郭博士表示,许多人生病都是由于体内的电量不平衡,如果把多余的电导出来,或者用健康的... 阅读全帖
c***s
发帖数: 70028
27
福州大学生物工程研究所大楼挂出横幅
福大学子在实验室里研制出的治疗痛经的药膏
药膏涂抹在女性脚踝附近中医中所讲“三阴交”位置
“祝贺福大生工所攻克痛经难题。”11日,福州大学生物工程研究所大楼上挂出一条幅在微博上火了。不少网友说,福大研究的是“最有爱的课题”,也有人好奇,这个难题是怎么攻克的,有用吗?11日,记者来到了福州大学生物工程研究所一探究竟。
福大生工所的柯李晶博士接待了记者。“这个不算是我们的课题,只是我们在研究的时候偶然发现了可以缓解痛经的方法,经过一个暑假的实验,效果还不错,这个条幅是我们和一些同行做交流时挂上的。”柯博士告诉记者,相关研究主要是郭静科博士在做。
“我博士期间主攻的方向就是生物电,目前已经研究了6年。”面对记者,郭静科博士说,虽然生物电在国内还算是新鲜事物,但在国外已经有一套成熟的理论和应用,生物电被广泛应用到治疗肺炎、过敏性鼻炎中。郭静科笑称,“研究生物电时间长了,就和‘庖丁解牛’一样,现在我眼里,人体就像电脑以及其他电器一样,是一块块电路板组成的,如果电子元件接触不良或者短路,身体就会出现不适的状况”。郭博士表示,许多人生病都是由于体内的电量不平衡,如... 阅读全帖
o***s
发帖数: 42149
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物理学迎来重大突破:由4位华人科学家领衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”——马约拉那费米子,从而结束了国际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。
相关论文发表在今天出版的《科学》杂志上。该成果由加利福尼亚大学洛杉矶分校王康隆课题组和美国斯坦福大学教授张首晟课题组、上海科技大学寇煦丰课题组等多个团队共同完成,通讯作者为何庆林、寇煦丰、张首晟、王康隆,均为华人科学家。
张首晟接受采访。赵永新摄
诺贝尔奖获得者Frank Wilczek评价这项工作时说: 张首晟与团队设计了全新的体系, 并在实验中清晰地测量到马约拉那费米子,这真是一项里程碑的工作。
国际同行指出:发现马约拉那费米子是继发现“上帝”粒子(希格斯波色子)、中微子、引力子之后的又一里程碑发现,不仅具有重大的理论意义,而且具有重要的潜在应用价值:让量子计算成为现实。
“神秘的正反同体粒子,让我们等了80年”
在物理学领域,构成物质的最小、最基本的单位被称为“基本粒子”。它们是在不改变物质属性前提下的最小体积物质,也是组成各种各样物体的基础。基本粒子又分为两种:费米子和玻色子,分别以美国物理学家费米和印度物理学家玻色的... 阅读全帖

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29
【 以下文字转载自 MyActivity 讨论区 】
发信人: wh (wh), 信区: MyActivity
标 题: 【电影】《掩埋》:关于唐山大地震的争议 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 25 16:28:53 2017, 美东)
发信人: wh (wh), 信区: LeisureTime
标 题: 【电影】《掩埋》:关于唐山大地震的争议
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 25 16:28:25 2017, 美东)
先看了2006年唐山地震30周年之际上海电视台拍的10集纪录片《唐山大地震》,上百位
地震亲历者声泪俱下地回忆1976年7月28日凌晨3:42的7.8级灭顶之灾,与人类在共同
面对无可抗拒的自然灾难时迸发的同情、互助的天性。
接着又在YouTube上看了哈尔滨独立导演王立波2009年制作、获香港纪录片奖、遭大陆
禁播的纪录片《掩埋》,Busywithbaby在版上推荐过。该片以倒计时方式,详细罗列从
唐山地震一年前开始的各地数据图表、文字报告、当事人(皆标注真实姓名与职务)评
述,揭示另一面不为人知的故事:从唐山乐亭、开滦煤... 阅读全帖
v******a
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Mitsubishi A6M "Zero" 零式舰载战斗机
“零”式舰载战斗机是日本在二战主力战斗机,该机轻便灵活,火力强大,在二战
初期性能大大超过了盟国战斗机,它就象笼罩在浩瀚的太平洋和广阔的东亚大陆上空的魔
鬼,统治了大半个太平洋的天空,成为日本法西斯手中一把锋利的屠刀,造就出所谓的“
零战神话”。
1937年“96”式舰载战斗机(Mitsubishi A5M Claude)刚进入日本海军服役,但日本海军已
经着手研制A5M的后继机型了。方案要求:飞机的最大平飞速度在4500M高度时应为500KM/
H;能在3,5分钟内爬高到3200M高;用最大速度可续航1.5-2.0个小时,以巡航速度可以持
续航行6-8小时;装2门20mm机炮和两挺7.7mm机枪;携带完善的无线电通信设备和无线电导
航仪;操纵性能至少不低于A5M;在安装附加油箱的超载情况下,3.000米高度一般速度飞
行1.5小时至 2小时。巡航速度时应可持续飞行6小时以上;起飞滑行距离:风速 12 公里
时,滑行距离在 70 米以下;着陆速度:时速170公里以下。滑翔能力:每秒3.5米至4米;
空战性能:不得
g****g
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来自主题: Military版 - 尼古拉·特斯拉
【 以下文字转载自 Physics 讨论区 】
发信人: gengwg (megaOr), 信区: Physics
标 题: 尼古拉·特斯拉
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 25 10:05:17 2011, 美东)
尼古拉·特斯拉(塞尔维亚文:Никола Тесла;1856年7月10日-1943年1
月7日)是世界知名的发明家、物理学家、机械工程师和电机工程师。塞尔维亚血统的
他出生在克罗地亚(后并入奥地利帝国)。特斯拉被认为是历史上一位重要的发明家。
他在19世纪末和20世纪初对电和磁的贡献也是知名的。特斯拉的专利和理论工作形成了
现代的交流电电力系统,其中包括交流电动机,他以此帮助推动了第二次工业革命。
在美国,特斯拉在历史上或通俗文化上的名声可以媲美任何其他的发明家或科学家。
1893年他展示了无线通讯并成为了电流之战的赢家之后,就成为了美国最伟大的电机工
程师之一而备受尊敬。许多他早期的成果变成现代电机工程的先驱,而且他的许多发现
为开创性的重要。在1943年,美国最高法院承认他为无线电的发明者。特斯拉从不在意
他的财务状况,在穷困且被遗忘的情况下去世,... 阅读全帖
m**d
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来自主题: Military版 - 你们应该吃碘化铯
碘化铯(CsI)是目前探测器的主要的闪烁材料。闪烁体或荧光体层经X射线曝光后,将X
射线光子转换为可见光,而后由具有光电二极管作用的非晶硅层变为图像电信号,最后
获得数字图像。除了碘化铯外,还有数十种荧光闪烁材料可以用于线阵列X射线探测器
的开发。其中,常用的有碘化铯、钨酸镉、硫氧化轧等。
从1995年推出第一台平板探测器(Flat Panel Detector)设备以来,随着近年平板探
测技术取得飞跃性的发展,在平板探测器的研发和生产过程中,平板探测技术可分为直
接和间接两类。
(一)间接能量转换
间接平板探测器(FPD)的结构主要是由闪烁体或荧光体层加具有光电二极管作用的非
晶硅层(amorphous Silicon,a-Si)再加TFT阵列构成。其原理为闪烁体或荧光体层经X
射线曝光后,将X射线光子转换为可见光,而后由具有光电二极管作用的非晶硅层变为
图像电信号,最后获得数字图像。在间接FPD的图像采集中,由于有转换为可见光的过
程,因此会有光的散射问题,从而导致图像的空间分辨率及对比度解析能力的降低。闪
烁体目前主要有碘化铯(CsI,也用于影像增强器),荧光体则有硫氧化钆(Gd... 阅读全帖
f*******2
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这才是真正地关心师妹!
http://news.cntv.cn/society/20120913/102032_1.shtml
“祝贺福大生工所攻克痛经难题。”11日,福州大学生物工程研究所大楼上挂出一条
幅在微博上火了。不少网友说,福大研究的是“最有爱的课题”,也有人好奇,这个难
题是怎么攻克的,有用吗?11日,记者来到了福州大学生物工程研究所一探究竟。
福大生工所的柯李晶博士接待了记者。“这个不算是我们的课题,只是我们在研究
的时候偶然发现了可以缓解痛经的方法,经过一个暑假的实验,效果还不错,这个条幅
是我们和一些同行做交流时挂上的。”柯博士告诉记者,相关研究主要是郭静科博士在
做。
“我博士期间主攻的方向就是生物电,目前已经研究了6年。”面对记者,郭静科
博士说,虽然生物电在国内还算是新鲜事物,但在国外已经有一套成熟的理论和应用,
生物电被广泛应用到治疗肺炎、过敏性鼻炎中。郭静科笑称,“研究生物电时间长了,
就和‘庖丁解牛'一样,现在我眼里,人体就像电脑以及其他电器一样,是一块块电路
板组成的,如果电子元件接触不良或者短路,身体就会出现不适的状况”。郭博士表示
,许多人生病都是由... 阅读全帖
j****i
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“祝贺福大生工所攻克痛经难题。”11日,福州大学生物工程研究所大楼上挂出一条幅
在微博上火了。不少网友说,福大研究的是“最有爱的课题”,也有人好奇,这个难题
是怎么攻克的,有用吗?11日,记者来到了福州大学生物工程研究所一探究竟。
福大生工所的柯李晶博士接待了记者。“这个不算是我们的课题,只是我们在研究的时
候偶然发现了可以缓解痛经的方法,经过一个暑假的实验,效果还不错,这个条幅是我
们和一些同行做交流时挂上的。”柯博士告诉记者,相关研究主要是郭静科博士在做。
“我博士期间主攻的方向就是生物电,目前已经研究了6年。”面对记者,郭静科博士
说,虽然生物电在国内还算是新鲜事物,但在国外已经有一套成熟的理论和应用,生物
电被广泛应用到治疗肺炎、过敏性鼻炎中。郭静科笑称,“研究生物电时间长了,就和
‘庖丁解牛’一样,现在我眼里,人体就像电脑以及其他电器一样,是一块块电路板组
成的,如果电子元件接触不良或者短路,身体就会出现不适的状况”。郭博士表示,许
多人生病都是由于体内的电量不平衡,如果把多余的电导出来,或者用健康的生活方式
逐渐使身体的电量平衡,就可以保持健康。
郭博士告诉记者,治疗痛经并... 阅读全帖
R****a
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探测发现青藏高原下存在广阔的地下空间“深渊”(转载)
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作者:有毒元素 发表日期:2011-7-13 11:23:00 回复

“青藏高原是空心的,在它的地表层下存在一个极为广缈的地下世界。” 这一胆
大而又离奇的学说发表后,引起了科学界的震惊。多国科学家探测发现,青藏高原下存
在神秘地下空间。
自1995年始,一个国际科学小组在喜马拉雅山地区沿东西方向布置了4条超宽频带大地
电磁深探测剖面,对青藏高原的地壳结构进行了研究。研究表明,在青藏高原阿尼玛卿
山之下,存在一个面积约10-15万平方公里的巨大地下空间。
研究青藏高原是一门显学
两大板块“碰撞”出新疑问
大陆形成的板块学说是地球科学界的主流观点。1915年德国气象学家魏格纳在《大
陆与海洋的起源》一书中曾提出过大陆漂移的学说,却因缺少证据而未能让人信服。到
上世纪60年代初,美国普林斯顿大学教授赫斯提出了海底扩张的概念,并得到古地磁学
、地球年代学、海洋地质学等一系列学科新证据的支持。地学界普遍接受了活动论的观
点,并逐渐形成了板块运动... 阅读全帖
m********5
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36
NO
我知道一 EE PhD 听了一次 cancer seminar 以后就提出了类似antibody+碳管/金粒的
电导测试方案, 结果米帝所谓大牛实验室,没一个理他. 国内的学霸也没人理, 只能说
生物学界就是一帮蠢材. 不过别人本来也有不错的工作,所以业余到处跑了一年以后也
就算了.
m********5
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就是个测电导的东西
自来水含有较多盐类也不能说明水质有问题, 所以此帖在Joke版发的

BBS 未名空间站 (Thu Mar 14 00:32:00 2013, 美东)
t**********8
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中科院发现新型量子效应 或打开量子计算机研制大门
字号:小中大
2013-03-15 18:14:40
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关键字 >> 中科院霍尔效应量子效应量子反常霍尔效应量子力学科技
由中国科学院物理研究所和清华大学物理系的科研人员组成的联合攻关团队,经过数年
不懈探索和艰苦攻关,最近成功实现了“量子反常霍尔效应”。这是国际上该领域的一
项重要科学突破,该物理效应从理论研究到实验观测的全过程,都是由我国科学家独立
完成。
由清华大学薛其坤院士领衔,清华大学、中科院物理所组成的团队从实验上首次观测到
量子反常霍尔效应,在美国物理学家霍尔于1880年发现反常霍尔效应133年后终于实现
了反常霍尔效应的量子化。这一研究成果已经发表在权威杂志《科学》上。
中科院院士薛其坤
困扰科学界20余年的难题
量子霍尔效应是整个凝聚态物理领域最重要、最基本的量子效应之一。它是一种典型的
宏观量子效应,是微观电子世界的量子行为在宏观尺度上的一个完美体现。1980年,德
国科学家冯•克利青(Klaus von Klitzing)发现了“整数量子霍尔效应”,于
1985年获得诺贝尔物理学奖。1982年... 阅读全帖
t**********8
发帖数: 1683
39
诺贝尔奖级别 中国首次发现量子反常霍尔效应(组图)
文章来源: 新华网 于 2013-04-10 08:14:41 - 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不
代表本网立场!
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实验团队领衔者薛其坤院士和曾在该领域获诺奖的华人崔琦
清华大学薛其坤院士发布量子反常霍尔效应实验成果
中国科学家首次在实验中发现量子反常霍尔效应引起国际物理学界巨大反响,着名
物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁10日称赞其是诺贝尔奖级的成绩。
清华大学和中国科学院物理研究所10日在北京联合宣布:由清华大学教授、中国科
学院院士薛其坤领衔,清华大学物理系和中科院物理研究所联合组成的实验团队最近取
得重大科研突破,在磁性掺杂的拓扑绝缘体薄膜中,从实验上首次观测到量子反常霍尔
效应。这一实验发现也证实了三年前中科院物理研究所与斯坦福大学理论团队的预言。
杨振宁表示,这让他想起很多年前接到物理学家吴健雄的电话,第一次告诉他在实
验室做出了宇称不守恒的实验,这个发现震惊了世界。今天薛其坤及其团队做出的实验
成果,是从中国的实验室里第一次做出了诺贝尔奖级的物理学成绩,不仅是科学界的喜
事,也是整... 阅读全帖
L**i
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40
http://news.xinhuanet.com/politics/2013-04/10/c_115342401.htm
新华网北京4月10日电(记者李江涛 吴晶晶)清华大学和中科院物理所10日在北
京宣布,他们组成的团队从实验中首次观测到量子反常霍尔效应。这一重大发现将可能
加速推进信息技术革命,在未来研制出极低能耗的电子器件。
诺贝尔物理学奖获得者、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁在新闻发布会上说,
这项成果堪称诺贝尔奖级科研成果。
清华大学薛其坤院士在10日举行的新闻发布会上说,美国科学家霍尔分别于18
79年和1880年发现霍尔效应和反常霍尔效应。在一个通有电流的导体中,如果施
加一个垂直于电流方向的磁场,由于洛伦兹力的作用,电子的运动轨迹将产生偏转,从
而在垂直于电流和磁场方向的导体两端产生电压,这个电磁输运现象就是著名的霍尔效
应。而不加外磁场也可以观测到霍尔效应,这种零磁场中的霍尔效应就是霍尔反常效应
。霍尔反常电导是由于材料本身的自发磁化而产生的,因此是一类新的重要物理效应。
据介绍,在当今信息社会,半导体技术飞速发展,但电脑运行中热量如何散发... 阅读全帖
b*****d
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石墨烯电池示意图
随着中国国家主席习近平抵达英国开启为期4天的国事访问,华为也将和英国曼彻
斯特大学国家石墨烯研究所签署石墨烯研究项目。虽然英国科学家最早成功制备石墨烯
,曼切斯特大学可说是石墨烯的故乡,但中国石墨烯制造已处于世界领先地位,那为何
华为还要去和英国人合作呢?
这要从华为在英国已经取得的成功说起。
华为在英国
自2001年华为在英国设立了第一个办事机构以来,华为就与英国公司和研究机构开
展了广泛的合作:与沃达丰集团成为合作伙伴,并于唐宁街10号签署战略合作伙伴关系
的协议;与英国移动通信运营商EE成为战略合作伙伴;与英国情报机关“政府通信总部
”合作,在牛津郡设立了网络安全设施,确保华为在英国出售的电子设备安全可靠;与
英国萨里大学达成第五代移动通信系统技术科研合作,在萨里大学创建5G创新中心。
在投资方面华为也堪称大手笔——华为在雷丁绿园橡树南路300号设立英国分公司
总部,在布里斯托尔开设新的科研中心,先后收购了集成光子中心、Neil等科技公司,
并加大对这些公司的资金输入力度,扩大公司的规模,进而使华为在英国的科研投入从
2012年的3060万英镑扩大至2014年的... 阅读全帖
s****r
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来自主题: Military版 - 让军版将军虎躯一震的几大话题
我航母核电烫
奸20不比爱抚22差
电导滴定打航母
f***y
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我国高导电率铜合金新材料技术获重大突破
2016-12-12 10:35:47来源:中国高新技术产业导报 作者:刘艳 评论:0
导语:近日,中国高科技产业化研究会主持召开了四川省良惠铜材有限公司和荥经县国
良铜材厂自主研发的“HGLN-高导电率铜合金新材料”科技成果评价会。
近日,中国高科技产业化研究会主持召开了四川省良惠铜材有限公司和荥经县国良
铜材厂自主研发的“HGLN-高导电率铜合金新材料”科技成果评价会。评价委员会
成员一致认为,该项目采用真空中频感应熔炼工艺,突破了高导电率铜合金生产关键技
术,建成了一条年产5000吨高导电率铜合金生产线;自主研发了稀土元素为主的专
用添加剂和真空熔炼工艺,提高了铜原料的纯度,改善了铜锭的微观组织;经中国测试
研究院和四川省产品质量监督检验检测院检测,产品符合相关标准,其导电率达到10
6.3%(IACS),达到国际先进水平。
据介绍,高导电率无银铜合金是四川省良惠铜材有限公司经过5年潜心研究取得的
重大突破。该公司以优质电能铜为原料,加入无放射源稀土金属、稀贵金属和企业发明
的专用添加剂,创造了独特的配方,使用特殊工艺和设备生产出的新材料,... 阅读全帖
a******g
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人民网北京7月21日电 (洪蔚琳、赵永新)物理学迎来重大突破:由4位华人科学家领
衔的科研团队终于找到了正反同体的“天使粒子”——马约拉那费米子,从而结束了国
际物理学界对这一神秘粒子长达80年的漫长追寻。
相关论文发表在今天出版的《科学》杂志上。该成果由加利福尼亚大学洛杉矶分校王康
隆课题组和美国斯坦福大学教授张首晟课题组、上海科技大学寇煦丰课题组等多个团队
共同完成,通讯作者为何庆林、寇煦丰、张首晟、王康隆,均为华人科学家。
张首晟接受本网记者采访。赵永新摄
诺贝尔奖获得者Frank Wilczek评价这项工作时说: 张首晟与团队设计了全新的体系,
并在实验中清晰地测量到马约拉那费米子,这真是一项里程碑的工作。
国际同行指出:发现马约拉那费米子是继发现“上帝”粒子(希格斯波色子)、中微子
、引力子之后的又一里程碑发现,不仅具有重大的理论意义,而且具有重要的潜在应用
价值:让量子计算成为现实。
“神秘的正反同体粒子,让我们等了80年”
在物理学领域,构成物质的最小、最基本的单位被称为“基本粒子”。它们是在不改变
物质属性前提下的最小体积物质,也是组成各种各样物体的基础。基本粒子又分为... 阅读全帖

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张首晟团队发现“天使粒子” 杨振宁:获诺奖只是时间问题
2017年07月21日 07:26:25
来源:凤凰科技 作者:白杨
18308人参与 3644评论
张首晟
凤凰科技 白杨
7月21日凌晨,张首晟及其团队在美国科学杂志上发表了一项重大发现:在整个物理学
界历经80年的探索之后,他们终于发现了手性Majorana费米子的存在。
这一发现,验证了由意大利理论物理学家Ettore Majorana在80年前提出的预测——存
在一类没有反粒子的粒子。同时也证明了存在一种比量子还小的单位,这将对现在的量
子理论带来巨大的改变。
张首晟将这一新发现称为“天使粒子”。普通群众可能暂时难以理解这一发现,但是对
基础物理界来说,这或将开启一个新的时代。
80年漫长的寻觅
1928年,英国理论物理学家保罗·狄拉克(Paul Adrie Maurice Dirac)提出了著名的
狄拉克方程式。这一发现,从理念上预言了正电子的存在,狄拉克提出:宇宙中每一个
基本粒子必然有相对应的反粒子。
狄拉克和刻在他墓碑上的方程
1932年,美国物理学家安德森在研究宇宙射线时,无意间发现了狄拉克预言的正电子。
从此... 阅读全帖

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解铃还须系铃人——美国分化中朝关系的楔子战略与朝核危机的可行解决方案
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时间:2017-12-01 16:18
•来源: 察网
•作者: 马钟成
•浏览:1254
评论: 0
字号: 大 中 小
如果美国在台湾问题上都不做实质让步,中国就不要期望美国在朝鲜问题上向中国作出
任何妥协和让步,也不要期望美国会放弃对中国的贸易战和全面围堵。中国继续加大对
朝制裁乃至配合美国以颠覆朝鲜政权的方式解决朝核问题,其结果只能是美国的萨德和
核武器部署到鸭绿江边。幻想美国颠覆朝鲜政权、解决朝核问题后,会把朝鲜半岛北部
让出来形成另一个亲华或者中立的北朝鲜政权,这是与虎谋皮。
【本文为作者向察网的独家投稿,文章内容纯属作者个人观点,不代表本网观点,转
载请注明来自察网(www.cwzg.cn),微信公众号转载请与我们联系。】
解铃还须系铃人——美国分化中朝关系的楔子战略与朝核危机的可行解决方案
察网编者按:2017年12月1日,《环球时报》发表社评《进一步制裁朝鲜需等安理
会决断》,针对日前美国驻联合国代表所提... 阅读全帖

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详解美军隐身飞机雷达吸波材料背后的魔法
一般来说,隐身外形对于减小雷达截面积(RCS)的贡献占90%,而雷达吸波材料(
RAM)只占10%。如果说,使用RAM可以将飞行器的RCS减小一个数量级,那么利用隐身外
形则可以将RCS降低3~4个数量级。但是,在某些目标信号特征范围内,RAM发挥的作用
远超上述水平。值得注意的是,外形隐身技术进展缓慢,似乎已经逼近天花板,而隐身
材料技术的研究却飞速发展。
B-2隐身轰炸机喷涂RAM涂层
材料对隐身的作用
一种物质吸收电磁波的能力取决于两个参数,即介电常数和磁导率。两者分别描述
的是一种物质储存电势能和磁能的能力。存在电势能/磁能的本质是因为材料中存在原
子级、分子级或晶格级的电偶极子/磁偶极子。
当电磁波作用到材料上时,这些偶极子指向与磁场相反的方向。在某些材料中,当
电磁波消失时,这些偶极子很容易恢复为中性。在另外一些材料中,这些偶极子具有“
黏性”,既需要更多的电磁波能量才能使其指向与磁场相反的方向,也需要对之施加额
外的能量才能使其恢复到中性。因这部分额外的能量最终在材料中损耗掉了,所以称这
种材料的介电常数或磁导率具有吸收分量。
RA... 阅读全帖

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48
来自主题: Military版 - 现代防空系统的反应速度
现代防空系统的反应速度、探测距离和打击能力都是二战同等系统不可同日而语的,正
常情况下二战中千机不容易突破现代防守系统。
现代防空系统可以同时追踪N个目标,但同时攻击目标比N要小很多,即使千机给你打,
也需要一段时间。
在一次空袭中出去1000架轰炸机对现代综合防空系统提出了巨大的挑战。后者无论在设
计还是可用资源上都不足以应对。如果你能接受“对付”不一定非得包括“摧毁每架轰
炸机”,那现代综合防空系统还是可以保证不造成重大伤害。
如果你理解防空系统必须在敌机起飞前将它们全部摧毁,那现代防空系统就应该在敌机
起飞前就开始轰炸机场跑道和未起飞的轰炸机。现代战斗机可以在夜间进行精准轰炸,
而二战时的夜间战斗机却对现代战斗机造成不了任何威胁。
千机指挥官如果有现代防空的意识,可以携带大量假目标伴随飞行,增加现代防空系统
的处理和开火时间,为千机打击增加机会和生存机会,如果有几百架飞机飞到头顶,现
代防空系统也不是不可能被炸毁的。
就算部分轰炸机能胜利升空,也会发现自己的无线电通讯受到严重干扰,以及无线电导
航设备发出嘈杂的静电声。它们只能缓慢地向目标移动,还没飞出东安格利亚呢,周围
的同伴就... 阅读全帖
p*********r
发帖数: 7944
49
光速是有公式的,所以光速不变,除非电导磁导参数改变。
如果光速不变,各个惯性系要等价,唯有光速是速度极限才能成立。

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何雪飞:警惕特朗普重启“勇敢者游戏”对中国搞战略讹诈
点击:951 作者:何雪飞 来源:察网 发布时间:2018-07-09 09:55:55
1.webp (12).jpg
  【摘 要】2018年6月中旬,特朗普对参加七国集团(G7)峰会的其他各国领导人
表示,克里米亚属于俄罗斯,因为半岛居民说俄语。特朗普也对七国集团其他领导人支
持乌克兰表示质疑,称其是世界上最腐败的国家之一。——正如笔者一开始就预测过的
,特朗普集团将缓和与俄罗斯的关系,集中精力攻击和瓦解中国。中国最大的悲剧可能
是,当普京乃至朝鲜金正恩这些小国学习当年毛泽东对付美国的战略战术不断取得节节
胜利的时候,中国却因为精英阶层抛弃了共产党和毛泽东的革命精神(中国新生的非法
暴富阶层及其政治代理人极端反共反毛亲美),让美国“失之东隅,收之桑榆”。
1、特朗普重启“勇敢者游戏”,妄图像当年征服苏联那样征服中国
2016年11月11日,笔者在特朗普大选获胜后第一时间发文《新里根还是新希特勒?
--假如特朗普成为美国总统》。http://www.cwzg.cn/politics/201611/32382.h... 阅读全帖
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