氧化物关键词检索结果

钻石设备中断限制:科学家公开新的高性能核级晶体管

Diamond Devices Break Limits: Scientists Unveil New High-Performance Nuclear-Grade Transistor

朝向钻石CMOS集成电路的发展迈出了一步。 NIMS的一个研究团队开发了世界上第一个N渠道钻石MOSFET(金属氧化物 - 氧化物 - 磁导体场效应晶体管)。这一突破标志着实现基于钻石的CMO(互补金属 - 氧化物 - 氧化物 - 氧化物 - 氧化物 - 氧化物 - 氧化物 - 氧化型)的重要一步,从而使它们在极端环境中的使用并促进了基于钻石的[...]

零净将使航空旅行成为特权的保护,航空公司老板承认

Recycling Power: Rethinking Nuclear Waste

美国应制定回收政策,以便该国的90,000公吨UNF可以回收并制造成混合的氧化物燃料(“ Mox燃料”)。所得的MOX燃料可用于核反应堆中,以创建可靠和清洁的能源。

科学家正在清洁脏水 - 然后他们意外解决了融合能量问题

Scientists Were Cleaning Dirty Water – Then They Accidentally Solved a Fusion Energy Problem

科学家发现了一种无汞的方法,可以分离锂6,这是核融合燃料中的重要成分。在水净化研究期间,突破性出现,并使用一种称为Zeta-vanadum氧化物的材料有选择地捕获锂6离子。该新方法避免了有毒的COLEX过程,并在实验室测试中显示出有希望的富集结果。研究人员[...]

Byd揭开了五分钟的充电器

BYD Unveils Five-Minute Charger As China Leads Solid State EV Battery Revolution

Byd揭开了五分钟的充电器,因为中国领导固态电动汽车电池革命电池和车辆制造商正在小规模测试固态电池,以推动增长,尽管在大规模采用之前仍然存在技术挑战。无论如何,EV电池未来的道路似乎很清楚。使用固体电解质的电池可以通过改善能量密度,安全性,安全性,寿命,范围和充电时间来彻底改变电动汽车,从而缓解驾驶员的“范围焦虑”。在2月24日,梅赛德斯 - 梅赛德斯 - 梅塞德斯 - 奔驰(Mercedes-Benz)开始对美国的固体固体电池进行道路测试,从美国索赔1 000%的KM索赔,并索取了A 25%的股票范围。但是,验证合适的材料仍然是一个挑战,基于硫化物的电解质偏爱电导率,但产生昂贵。其他选项包括

从其矿石中提取铁的科学:解释

The Science of Extracting Iron from Its Ores: Explained

铁是地球上最丰富的金属之一,数千年来在人类文明中发挥了至关重要的作用。从铁器时代到现代工业时代,铁从其矿石中提取和加工一直是技术和社会进步的关键。在本文中,我们深入研究了铁提取背后的科学,探讨了将生铁矿转变为可用金属的方法,化学反应和技术创新。自从铁器时代的黎明以来,从其从其矿石中提取铁的科学的过程一直是人类进步的核心。铁自然发生在地壳中,主要以铁氧化物的形式出现。了解铁提取背后的科学不仅阐明了冶金的奇迹,而且还揭示了使铁提取更加高效和环保的创新步伐。人类对铁的简短历史和铁的重要性,还利用了铁的力量。早期的文明学会了使用相对简单的技术提取铁,从铜到公元前1200年左右过渡到刺激的技术和文化革命

合成方法解锁了新药有价值的氟化药物化合物的途径

Synthesis method unlocks a pathway to valuable fluorinated drug compounds for new medicines

新加坡国立大学(NUS)的研究人员开创了一种新的催化转化,将环氧化物转化为氟化的氧烷,这是一种令人垂涎但难以杀死的药物分子,该药物分子逃脱了多年的合成制剂。通过为这些有价值的药品支架开设途径,这一发现有可能为新药的药物发现应用打开大门。

新的太阳能发现可能会彻底改变氢气生产

New Solar Discovery Could Revolutionize Hydrogen Production

一种使用 Sn(II)-钙钛矿氧化物材料的新太阳能电池工艺为通过水分解生产绿色氢气提供了有希望的途径,推动了可持续能源技术的发展。纳米化学专家在利用太阳能可持续高效地从水中生产氢气方面取得了重大进展。一项由弗林德斯大学领导的国际合作研究,涉及来自南方的研究人员 [...]

彼尔姆理工大学的科学家开发了一种自动化环保烟灰生产的方案

Ученые Пермского Политеха разработали схему автоматизации экологичного производства сажи

世界炭黑产量每年超过 1100 万吨。同时,在其生产过程中,释放出大量的碳、氮氧化物等有害化合物

分析揭示了加州索尔顿海空气盆地中被忽视的 NOₓ 排放

Analysis reveals overlooked NOₓ emissions in California's Salton Sea air basin

根据加州大学戴维斯分校的一项研究,加州索尔顿海空气盆地中至少四分之一的氮氧化物 (NOx) 排放量来自土壤。

新的合金突破可以提高聚变反应堆的耐用性

New alloy breakthrough could boost fusion reactor durability

科学家们正在通过开发能够应对极端条件的材料,使核聚变能源(一种更清洁、几乎无限的能源)变得更加实用。最近发表在《腐蚀科学》上的一项研究揭示了一种称为氧化物弥散强化 (ODS) FeCrAl 合金的特殊合金如何抵抗核聚变反应堆内的恶劣环境。这些发现是朝着使核聚变能源成为可持续能源迈出的一步 […] 新合金突破可能提高核聚变反应堆耐久性的文章首次出现在 Knowridge Science Report 上。

催化再发明:新型超薄纳米片推动绿色能源发展

Catalysis Reinvented: New Ultra-Thin Nanosheets To Drive Green Energy

名古屋大学的研究人员率先采用了一种基于表面活性剂的方法来制造非晶态纳米片,从而能够从以前无法获得的材料(如铝和氧化铑)中进行生产。日本名古屋大学的研究人员解决了纳米片技术的一个重大挑战。他们的创新方法是使用表面活性剂从各种材料中生产无定形纳米片,包括难以合成的超薄无定形金属氧化物 [...]

硒蛋白为治疗儿童某些癌症开辟了新策略

Selenoproteins open new strategies for treating certain cancers in children

硒蛋白对多种生物功能至关重要,包括分解有害物质、支持免疫系统和调节代谢过程。然而,在特定情况下,这些蛋白质可能会被滥用,保护癌细胞免于死亡。谷胱甘肽过氧化物酶 4 (GPX4) 就是这样一种蛋白质,它对支持细胞保护和癌细胞存活至关重要。

受地球化学循环启发的银-二氧化硅复合催化剂表现出可逆的局部 pH 控制

Silver-silica composite catalyst inspired by geochemical cycling exhibits reversible local pH control

韩国科学技术研究院 (KIST) 清洁能源研究中心的 Hyung-Suk Oh 博士和 Woong Hee Lee 博士领导的研究小组开发出一种银-二氧化硅复合催化剂,该催化剂能够通过二氧化硅-氢氧化物循环实现可逆的局部 pH 值控制,其灵感来自地球的自然循环。

科学家深入了解导致量子计算错误的材料缺陷

Scientists gain insight into the material defects that cause errors in quantum computing

由艾姆斯国家实验室的科学家 Lin Zhou 领导的一组研究人员在理解表面氧化物在提高量子计算电路性能方面的作用方面取得了重要进展。表面氧化物是量子电路中退相干或量子特性丧失的主要原因。

维生素 K 前体的膳食促氧化疗法靶向 PI 3-激酶 VPS34 功能 | 科学

Dietary pro-oxidant therapy by a vitamin K precursor targets PI 3-kinase VPS34 function | Science

服用抗氧化维生素 E 补充剂的男性患前列腺癌 (PC) 的风险增加。然而,促氧化物是否能预防 PC 仍不清楚。在这项研究中,我们表明,促氧化物维生素 K 前体 [亚硫酸氢钠甲萘醌 (MSB)] ...

加州大学河滨分校科学家减少氢发动机有害污染

UCR scientists cut harmful pollution from hydrogen engines

加州大学河滨分校的科学家们发现了一种低成本的方法,通过提高催化转化器的效率,可以显着减少氢发动机的氮氧化物污染。据《自然通讯》杂志报道

在波罗的海,船舶洗涤器造成了数百万美元的环境损害

In the Baltic Sea, Ship Scrubbers Have Caused Millions of Dollars Worth of Environmental Damage

2020 年初,由于国际航运监督机构国际海事组织 (IMO) 出台了新规定,限制了船舶的硫氧化物污染量,世界各地港口城市的人们开始松一口气……

辍学如何成为一场噩梦

How School Drop-Off Became a Nightmare

上午时分,在小学停留片刻,您可能会看到一片相对平静的景象:学生们在教室里剪裁建筑纸张,孩子们在柏油路上轮流演奏四方格,走调的铜管乐器从地下室的窗户传出。然而,到了下车时,您可能会看到一幅截然不同的画面:学校周边停满了轿车、小型货车和 SUV。2022 年,一位佛罗里达州居民在谈到她家附近的混乱时告诉 ABC Action News:“你们冒着生命危险离开这里。”“从早上 8:00 到 8:30 和下午 2:30 到 3:00,你甚至不想出门。”正如作家安吉·施密特 (Angie Schmitt) 去年在《大西洋月刊》上所写,学校的车流是一种“日常惩罚”。如今,美国开车送孩子上学的家长比以往任何