实验关键词检索结果

科学家最终证实了材料中真正的一维电子特性

Scientists Finally Confirm True 1D Electronic Properties in a Material

对实验 ARPES 数据的复杂分析证实,每条链的电子特性确实是一维的,计算进一步预测了令人兴奋的相变。 BESSY II 的研究人员首次成功证明材料可以表现出真正的一维电子特性。使用仔细控制的实验方法,该团队研究了 [...]

介绍万通 i-Raman NxG

Introducing the Metrohm i-Raman NxG

万通自豪地宣布推出 i-Raman NxG,这是一款下一代实验室拉曼光谱仪,旨在提高常规质量控制测量的精度和性能。 i-Raman NxG 延续了万通的质量传统,提供了先进的功能,可实现更快的测量、更高的灵敏度和更大的采样灵活性...

这辆 2024 Van 的 RV-9A 是一款精心打造的“待售飞机”首选

This 2024 Van’s RV-9A Is a Meticulously-Built ‘AircraftForSale’ Top Pick

原始的、低时间实验构建具有完整的 Garmin IFR 面板。

观看这对变形机器人行走、驾驶和飞行

Watch this morphing robot duo walk, drive, and fly

就像早期变形金刚电影中的场景一样,加州理工学院的研究人员刚刚演示了人形机器人和无人机如何合作来完成多种形式的运动。该实验为机器人运动开辟了新的可能性。继续阅读类别:机器人、技术标签:加州理工学院、人形机器人、无人机、机器人

机器人被 3D 打印而成,上下颠倒,然后走出打印机

Robot is 3D-printed upside-down in one piece, then walks out of the printer

虽然软体机器人有很多潜在用途,但这些机器人通常仍然只是小批量实验制造。苏格兰科学家正准备改变这一状况,他们推出了一款能够批量生产的软机器人,该机器人通过 3D 打印制成一体,然后从打印床上走开。继续阅读类别:机器人、技术标签:软机器人、爱丁堡大学、3D 打印、压缩空气、Bangers

空气动力六足机器人采用 3D 打印技术制成一块柔软的软体

Air-powered hexapod robot is 3D-printed in one soft n' squishy piece

大多数人可能认为机器人是复杂的电子设备,由许多必须在工厂组装的部件组成。然而,一种实验性的新型非电子机器人可以通过 3D 打印一体成型,并且仅由空气提供动力。继续阅读类别:机器人、技术标签:加州大学圣地亚哥分校、软机器人、压缩空气

观看:狡猾的机器人使用翅膀帮助它跳跃到其他人不敢踏足的地方

Watch: Crafty robot uses wings to help it hop where others fear tread

飞行机器人比地面机器人有一些很大的优势,但它们绝对不是很节能。一种实验性的新机器人通过使用机翼辅助机制来跳跃而不是传统意义上的步行或飞行来解决这种权衡。继续阅读类别:机器人,技术标签:麻省理工学院,香港城市大学,香港大学,运动

肌肉组织与力学在生物混合手部的突破

Muscle tissue meets mechanics in biohybrid hand breakthrough

将实验室培养的肌肉组织与一系列灵活的机械关节相结合,开发出了一种可以抓握并做出手势的人造手。这一突破为具有一系列潜在应用的新型机器人技术指明了前进的方向。继续阅读类别:机器人技术、技术标签:生物混合、人工肌肉、东京大学、假肢、3D 打印

科学家最终证实了材料中真正的一维电子特性

Scientists Finally Confirm True 1D Electronic Properties in a Material

对实验 ARPES 数据的复杂分析证实,每条链的电子特性确实是一维的,计算进一步预测了令人兴奋的相变。 BESSY II 的研究人员首次成功证明材料可以表现出真正的一维电子特性。使用仔细控制的实验方法,该团队研究了 [...]

钻石被废黜? “奇葩”新材料打破导热记录

Diamond Dethroned? “Wonderful” New Material Smashes Heat Conduction Records

科学家们颠覆了长期以来关于导热性的假设,揭示砷化硼晶体的导热性能甚至比钻石还要好。休斯敦大学的研究人员发现了导热性方面的重大突破,挑战了长期以来关于砷化硼 (BA) 及其与金刚石相比导热能力的假设。他们的实验表明,当 [...]

科学家称,一种常见药物可能有助于逆转遗传性听力损失

A Common Drug Might Help Reverse Genetic Hearing Loss, Scientists Say

科学家们发现 CPD 基因突变是先天性听力损失的一个原因,表明它们通过破坏精氨酸和一氧化氮信号传导来损害内耳的感觉细胞。动物实验表明,精氨酸和西地那非(伟哥)可以帮助修复这些通路并恢复听力功能。发现罕见听力背后的基因 [...]

2081 西部地区保障计划,WRAP**

2081 Western Regional Assurance Program, WRAP**

NIST 手册 143,计划手册 (2019) 详细介绍了 OWM 实验室认可所使用的标准。 NIST 手册 143 第 4 节和表 2 指出,持续实验室认可需要每年参加 RMAP 培训课程

2083 MidAmerica 测量保证计划,MidMAP**

2083 MidAmerica Measurement Assurance Program, MidMAP**

NIST 手册 143,计划手册 (2019) 详细介绍了 OWM 实验室认可所使用的标准。 NIST 手册 143 第 4 节和表 2 指出,持续实验室认可需要每年参加 RMAP 培训课程

2080 东北测量保证计划,NEMAP**

2080 Northeastern Measurement Assurance Program, NEMAP**

NIST 手册 143,计划手册 (2019) 详细介绍了 OWM 实验室认可所使用的标准。 NIST 手册 143 第 4 节和表 2 指出,持续实验室认可需要每年参加 RMAP 培训课程

2082 西南保障计划,SWAP**

2082 Southwest Assurance Program, SWAP**

NIST 手册 143,计划手册 (2019) 详细介绍了 OWM 实验室认可所使用的标准。 NIST 手册 143 第 4 节和表 2 指出,持续实验室认可需要每年参加 RMAP 培训课程

2079 东南测量保证计划,SEMAP**

2079 Southeast Measurement Assurance Program, SEMAP**

NIST 手册 143,计划手册 (2019) 详细介绍了 OWM 实验室认可所使用的标准。 NIST 手册 143 第 4 节和表 2 指出,持续实验室认可需要每年参加 RMAP 培训课程

OWM 信息时间更新

OWM Info Hours Update

OWM 继续举办一系列信息时间或“信息时间”,以当前度量衡、实验室计量或文献标准相关主题为特色,同时提供技术讨论和问答的论坛。信息时间是

C-RMAP 2025:“这就结束了!”

C-RMAP 2025: “That’s A Wrap!”

6 月初,来自州、县和联邦政府实验室的超过 115 名计量学家与俄勒冈州波特兰市的制造业和工业实验室计量学家齐聚一堂,参加 NIST 度量衡办公室 (OWM) 2025 年综合会议