特性关键词检索结果

低阶功能迫击炮弹药分布的能量材料粒度特性

Particle Size Characteristics of Energetic Materials Distributed from Low-Order Functioning Mortar Munitions

摘要:低阶 (LO) 弹药运作时产生的爆炸填充物颗粒易溶解,并可能进入地下水和地表水。我们使用引信模拟器三次指令引爆三枚迫击炮弹药作为 LO,并从冰面回收颗粒以限制 LO 颗粒特性。弹药之间以及同一弹药的重复 LO 之间总爆炸物质量回收率 (19–55%) 和空间分布 (0->20 m) 存在显著差异。中位粒径 (0.27–3.99 mm) 随总质量回收率而变化。一般而言,随着与起始点距离的增加,LO 颗粒变粗,总质量沉积速率呈对数下降。

波音教练机特性

Boeing Trainer Airplane Characteristics

一份波音教练机特性的副本。日期为 1925 年 1 月。大量照片。点击此处、此处、此处、此处、此处 (4 兆)

你可以用刀切它然后吃它:彼尔姆理工大学讨论了金属的不寻常特性

Можно разрезать ножом и съесть: о необычных свойствах металлов рассказали в Пермском Политехе

2024 年,俄罗斯人于 7 月 21 日庆祝冶金学家日。彼尔姆理工大学的科学家告诉我们哪种金属最常见,哪种金属不会沉入水中,哪里可以找到钛,是否可以接触铀

对蝎毒中短抗菌肽的批判性评论、其物理化学特性以及开发新药的潜力

A Critical Review of Short Antimicrobial Peptides from Scorpion Venoms, Their Physicochemical Attributes, and Potential for the Development of New Drugs

对蝎毒中短链抗菌肽、其物理化学属性以及开发新药的潜力的批判性评论摘要蝎毒已被证明是极好的抗菌剂来源。然而,尽管其中许多已被功能性地描述,但它们作为药剂仍未得到充分利用,尽管它们具有明显的治疗潜力。在这篇评论中,我们讨论了短链蝎毒抗菌肽 (ssAMP) 的物理化学性质。由于它们通常很短(13-25 个氨基酸)且被酰胺化,它们已证实的抗菌活性通常通过其净电荷、疏水矩或螺旋度等参数来解释。然而,为了全面了解它们的生物活性,考虑目标膜的性质也非常重要。在这里,通过对这些生物分子相关的物理化学、结构和热力学参数进行广泛分析,我们提出了一个合理设计新型抗菌药物的理论框架。通过将这些物理化学特性与金黄色葡萄

MPEI 开发了一种对计算机视觉系统特性进行预测评估的技术

В МЭИ разработали технологию предикативной оценки характеристик систем компьютерного зрения

来自国立研究大学“MPEI”的科学家开发了一项技术,使他们能够加速机器人系统、航空航天工业和医学的计算机视觉系统的创建和实施。

科学家开发出了一种具有独特甚至矛盾特性的新型玻璃

Scientists Have Developed a New Type of Glass With Unique and Even Contradictory Properties

特拉维夫大学的研究人员创造了一种独特的玻璃,它既是一种有效的粘合剂,又具有高度的透明度。这种自发形成的玻璃可能会显着影响...

生病的黑猩猩寻找各种植物药用特性

Sick chimpanzees seek out range of plants with medicinal properties

受伤或肠道感染的黑猩猩似乎会在饮食中添加不寻常的植物,测试表明这些植物中的许多具有抗菌或抗炎作用

仔细研究氟对 Acedoben 特性的影响

A Closer Look at Fluorine’s Impact on Acedoben’s Properties

设想一个未来,药物不仅可以对抗疾病,而且可以更有效、更少剂量地对抗疾病。这不是一个遥远未来的场景;这是一个潜在的现实,通过改善药物与我们身体的相互作用而更接近。最近的一项研究调查了改变药物分子的微妙艺术,重点关注药物 […]

退伍军人可以选择升级排放特性

Veterans Have Options to Upgrade Discharge Characterization

以不完全光荣的方式退伍的个人即使在多年后仍有权通过退伍审查委员会或军事/海军记录更正委员会升级退伍。

第三只眼睛、老照片、重力:彼尔姆理工学院的科学家谈论光的特性

Третий глаз, старые фото, гравитация: ученые Пермского Политеха рассказали о свойствах света

为什么照片中人的眼睛会变红,猫的眼睛会变绿,为什么动物需要“第三只”眼睛,光从哪里获得质量和“按压”能力,声音可以变成发光,是否存在运动速度比 Sveta 还快的粒子?

科学家使用量子模拟器观察长期预测的超导特性

Scientists Observe Long-Predicted Superconductor Property Using a Quantum Simulator

新的见解可以帮助科学家使超导材料变得更加坚固和有用。

物理学家展示了一种利用机器学习预测磁性合金特性的新方法

Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения

来自 Skoltech 和 MIPT 的科学家与来自德国、奥地利和挪威的同事提出并验证了一种利用机器学习潜力对磁性合金进行计算机建模的新方法。

俄罗斯科学家开发机器学习算法来预测化合物的分子特性

Российский ученый разрабатывает алгоритм машинного обучения для предсказания молекулярных свойств соединений

年轻的 TPU 科学家 Boris Pyakilla 正在致力于创建一种机器学习算法,能够构建预测小型有机化合物分子特性的模型。它基于人工智能方法和概率论贝叶斯方法的集成。未来,该算法可用于开发药物和农业农药。

放电特性升级请求

Requests for Upgrade of Discharge Characterization

鼓励认为退伍描述不公正、错误或需要升级的退伍军人申请退伍升级或更正。所有军队部门都认为您有充分的理由退伍升级如果您可以证明您的出院与以下任何类别有关:心理健康

评估铜掺杂后产生黑色素的真菌新月弯孢菌的导电特性

Evaluating the Conductive Properties of Melanin-Producing Fungus, Curvularia lunata, after Copper Doping

摘要:黑色素是存在于生活各个领域的色素生物大分子。在黑色素的许多独特特性中,它们的可塑性导电特性和螯合能力可以使它们成为生物电子材料。研究表明,黑色素片或颗粒的导电能力较低;然而,细胞内黑色素的电导率尚未得到彻底研究。此外,考虑到黑色素的螯合特性,引入传统导电金属离子可能会提高电导率。因此,本研究研究了黑化细胞的导电特性以及金属离子如何改变这些特性。我们测量了添加或不添加铜离子的粉碎的新月弯孢菌(一种黑化丝状真菌)的电导率。然后,我们将真菌的电导率测量值与化学合成的、商业购买的黑色素进行了比较。我们的数据表明,当在铜存在下生长时,黑化真菌生物质的电导率要高出一个数量级。然而,它比合成黑色素低两

麻省理工学院和 NIST 创建首个具有工业实用特性的室温“磁力开关”

MIT, NIST Create First Room-Temp ‘Magnon Switch’ With Industrially Useful Properties

美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和麻省理工学院 (MIT) 的科学家们展示了一种潜在的新方法,可以在计算机处理芯片内部制作开关,从而减少计算机的使用

蜘蛛网的新特性可用于人造肌肉

Новые свойства паутины могут быть использованы для искусственных мышц

众所周知,蜘蛛网是最令人惊奇的天然材料之一。它轻便灵活,但强度如钢,比凯夫拉纤维更硬。最近,科学家发现了另一种奇怪的能力。麻省理工学院的一个研究小组发现,当暴露在一定程度的湿度下时,蜘蛛网会突然收缩和卷曲,使它们适合制造人造肌肉。

Dmitry Romanov(松下俄罗斯):最有趣的事情是将普通的产品和解决方案结合成具有智能特性的新东西

Дмитрий Романов (Panasonic Россия): Самое интересное – собрать обычные продукты и решения во что-то новое, обладающее смарт-характеристиками

В рамках темы интернета вещей (IoT) большинство из нас представляет себе некоторые подключенные умные устройства, ые призваны сделать жизнь людей еще более комфортной, легкой, удобной。 Максимальный масштаб、который мы обычно можем себе представить — это умный дом。