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  1. 2018年1月26日,《自然—通讯》在线发表了天津大学教授杨全红研究团队提出的“硫模板法”,该方法通过对高体积能量密度锂离子电池负极材料的设计,最终完成了石墨烯对活性颗粒包裹的“量体裁衣”,使锂离子电池变得更小成为可能。 而这首小诗,正是杨全红为这项最新研究成果而作的。 近十年来,杨全红几乎将所有科研精力都放在了高体积能量密度储能器件的设计上,并在石墨烯致密储能应用上取得了一系列关键性技术突破。 科研、写诗、传递碳之美,已经成为杨全红工作与生活中的“三驾马车”。 恋上“碳”之情. “月映秋高世外庐,仙临妙笔绘窗图。 谁识至简烯环美,半卷诗书万代读。 ”几年前,杨全红在云南大学看到由林徽因主持设计的“映秋院”窗棂上雕刻着的齐整精美的“烯环”时,即兴作了这首诗。

  2. 新兴前沿——化学与材料科学领域. 高性能HER和ORR光催化剂的开发及其在太阳能燃料合成中的应用. 鉴于可扩展性和成本效益等因素,在各种各样通过人工光合作用获取太阳能燃料的反应中,太阳能驱动的水裂解制氢反应(HER)以及利用地球丰富的水和氧气进行人工光合成H2O2的双电子氧还原反应(ORR)受到了众多研究者的关注。 在该新兴前沿方向中,主要探讨了高性能HER和ORR光催化剂的制备和优化路径,以实现太阳能燃料(氢气和双氧水)的高效、快速制取。 其中,针对HER光催化剂制取氢气均围绕提高共价有机框架化合物(COF)稳定性和提升电子离域能力两方面展开。

  3. 2014年10月8日 · 一部辉煌史. 其实,建立BNL最初的目的是为了在第二次世界大战后探寻原子能的和平应用。 但如今,实验室的任务变得更为多样化:进行科学前沿的基础和应用研究,包括核能和高能物理、材料物理与化学、纳米科学、能源与环境、国家安全与防止核武器扩散、神经科学、结构生物学以及计算科学研究等等。 了解BNL的人都知道,这个实验室有着近似教科书般的辉煌历史,而这屡获殊荣的历史可以追溯到1947年。 作为一个实力强大的大型综合性研究机构,BNL取得了数不胜数的辉煌科学成就。 高能物理方面的CP破缺、宇称破缺和太阳中微子研究中的先驱性工作;加速器技术方面对于现代粒子加速器利用有决定意义的强聚焦原理的发明等等。 而仅是与诺贝尔奖相关的研究,BNL就有7项之多。

  4. 科学网数据库(Web of Science)的数据残酷地显示出,他的论文只有2次引用量,还都是源于共同的作者。 这时,他才清醒地反思道,这个研究主题早在他开始读博的十年前就已经没落了。 因此,他告诫自己以后绝不应该用这些“僵尸”项目去折磨自己的研究生。 博士毕业后,海姆开始在微电子学技术研究所担任科研人员。 当时,前苏联的研究体系鼓励年轻科学家选择自己的研究方向。 经过1年的摸索,他在研究上脱离了与前导师的关系,开始自己寻找有潜力的新研究方向。 虽然当时的研究条件非常艰苦,但他却在极小不均匀磁场(在亚微米范围内变化)的电子运动领域开辟了自己的天地。 这段经历让海姆意识到:在众人都在争抢的领域找到新现象,要比引入一个新的实验体系难得多。

  5. 科学网是由中国科学院、中国工程院和国家自然科学基金委员会主管,中国科学报社主办的综合性科学网站,主要为网民提供快捷权威的科学新闻报道、丰富实用的科学信息服务以及交流互动的网络平台,目标是建成最具影响力的全球华人科学社区。

  6. 2018年1月2日 · 理解和保护地球. 目前,SIO下设生物、地球、海洋和大气3个研究部,海洋物理、能见度、生理研究3个实验室,以及海岸研究中心、海洋生物研究组、研究生院等机构。 有着114年科学研究历史的SIO,对海洋学、地球认知领域以及整个社会都有着不可估量的影响。 其主要涉及的研究领域包括:空气—海洋交互作用、气候变化、海岸演变、地震、地质学、地球物理学、海洋生物多样性和海洋保护、海洋生物学、海洋化学、海洋食物网、海洋基因学、海洋工程学、物理海洋学等。 不仅如此,正在SIO进行的数百个研究项目中,许多都是跨学科研究,即将一项研究的发现与其他研究的进展紧密结合起来。 在SIO,这种基础科学方法正应用于研究物理环境如何影响生命系统及全球变化、海洋污染和海洋资源等方面。

  7. 经过174年的不断建设,洛桑已将其目标定位为建立国际知名的一流科学研究和新知识研究所,满足广大用户对农业政策、产品和技术的要求,提高农业土地的经济、环境和社会价值。 围绕这一定位,洛桑将研究方向进一步扩大,主要包括:改良作物品质和生产系统的可持续性,建立环境改良的农业用地和相关的栖息地管理技术,预测和改善环境变化对农业和其他基于土地的活动的影响,研究减少石油燃料使用和温室气体排放的技术和农产品,保护和改善土壤品质,探索化石碳饲料的可循环性替代品,保护生物多样性以及提高社会对农业和环境科学的信心。

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