材料关键词检索结果

通过培训材料的电子书转换转换劳动力学习

Transforming Workforce Learning Through eBook Conversion Of Training Materials

探讨利用专业电子书转换服务将体力培训材料转换为交互式电子格式书籍的相关性。这篇文章首次在电子学习行业上发表。

读书俱乐部的材料只是告诉他们

Book Club Materials for Just Tell Them

通过流行要求,我很高兴为我的书分享一些资源,只是告诉他们:解释和明确的教学的力量。这些是由我的朋友和教育家海伦·雷诺兹(Helen Reynolds)创建的。海伦以她目前正在阅读的教育书籍的概述和计划模板而闻名。这些非常适合配对……继续阅读读书俱乐部的材料,只需告诉他们

160倍从扭曲中增加功率:超材料突破重新定义储能

160x More Power From a Twist: The Metamaterial Breakthrough Redefining Energy Storage

一组国际研究人员开发了一类开创性的机械超材料,能够在前所未有的水平上存储和释放弹性能量。通过将杆巧妙地扭曲成螺旋形状并将其整合到新的超材料结构中,它们已经克服了传统的设计限制,达到了焓的幅度,比现有材料高2至160倍。 [...]

这些负担得起的材料可以使碳捕获工作

These Affordable Materials Could Make Carbon Capture Work

西北大学。 西北工程研究人员通过证明存在...

沸石催化剂使可持续生产可生物降解的塑料材料

Zeolite catalyst enables sustainable production of biodegradable plastic materials

语言学习者通常认为,使用稀有,复杂的词汇会使他们的语音声音更加流利。研究表明,语音中的公式性表达用法与口服流利性的声学特征之间存在密切的关系。这意味着使用公式化表达会导致更快的发音速度,而语音过程中的中断更少。但是,就听众如何感知说话者的流利性而言,公式化表达的作用尚不清楚。

科学家创建的超级春季材料,以曲折的方式存储更多的能量

Scientists create super spring material that stores more energy with twists

由Karlsruhe技术研究所(KIT)的研究人员领导的国际科学家团队开发了一种新型的机械超材料,可以存储和释放大量弹性能量,就像超级弹簧一样。他们的发现发表在《大自然》杂志上。机械能源存储对于许多技术至关重要,来自泉水[…]邮政科学家创建的超级弹簧材料,该材料在Knowridge Science报告中首先出现了更多的能量。

两种材料合并为合成量子结构

Two Materials Merged Into Synthetic Quantum Structure

密歇根大学由密歇根大学工程师开发的电动汽车电池的改良制造工艺可以使高范围和快速充电...

NASA的SWOT卫星刚刚揭示了海洋下方成千上万的隐藏山 您的减肥饮料会让您更加饥饿吗?新研究解释了为什么 量子摄像机捕捉生活的第一时刻 这种量子突破可以解锁奇怪的金属 - 超导体的未来 韦伯捕获了一个完美的爱因斯坦戒指,该戒指揭示了一个隐藏的星系 只有一个小时的就寝时间使用就可以增加失眠风险59% 科学家刚刚在生活中发现了量子信号 木瓜和百香果表现出意外的抗癌潜力 科学家发现“害羞”新真菌 令人困惑的科学家:银河旋转神秘挑战大爆炸假设 地球丢失的时间表:生锈的岩石揭示了十亿年历史的秘密 会见NASA的SpaceX Crew-11:宇航员发射以塑造人类在太空中的未来 研究人员发现mRNA疫苗在免疫系统上留下了持久的标记 使用Semaglutide会增加您患甲状腺癌的风险吗? 超导惊喜:超薄材料中的奇怪行为 您的名字可能正在改变您的脸,研究发现 超深钻孔揭示了毁灭日本海啸的奥秘

NASA’s SWOT Satellite Just Revealed Thousands of Hidden Mountains Beneath the Ocean

我们比地球的海底更了解月球的表面 - 但这正在快速变化。一支由NASA支持的团队使用了一个名为SWOT的开创性卫星,以前所未有的细节来绘制海底。这种基于空间的数据揭示了隐藏的水下山脉和山丘,为深海电流,构造转移甚至潜在的矿物热点提供了见解。有了这个[...]

超导惊喜:超薄材料中的奇怪行为

Your Name Might Be Changing Your Face, Study Finds

名称可能会随着时间的流逝而影响我们的面孔,反映了社会期望如何影响身份。一项新的研究表明,一个人的名字可能会随着时间的流逝而巧妙地影响其面部外观。通过人类的感知测试和机器学习的结合,研究人员发现,成年人的面孔可以与随机[...]

科学家开发更安全的材料,以避免下一代电池中的“永远的化学物质”

Scientists develop safer materials to avoid “forever chemicals” in next-gen batteries

随着世界朝着电动汽车和清洁能源发展,对更好的电池的需求正在迅速增长。但是随着这种需求带来了隐藏的危险 - PFA,通常称为“永远的化学物质”。 PFA用于许多产品,包括电池的某些部分。这些化学物质并不容易分解,在我们的水,空气中发现,[…]邮政科学家开发了更安全的材料,以避免在下一代电池中避免“永远的化学物质”,这首先出现在Knowridge Science报告中。

新材料给出类似铜的超合金强度

New Material Gives Copper Superalloy-Like Strength

eurekalert! 美国陆军研究实验室(ARL)和Lehigh大学的研究人员开发了一种开创性的纳米结构合金,可以重新定义高温...

映射超材料的未来

Mapping the future of metamaterials

超材料是人为结构的材料,具有非凡的特性。这些架构材料在微观和纳米级的工程三维(3D)几何形状上,具有独特的机械和物理性能,具有超出传统材料的能力,并且在过去十年中出现了,作为在所有其他现有材料都缺乏成功的工程挑战的有希望的方法。

意见:帮助教师查找和使用高质量的材料,包括阅读科学

Opinion: Helping Teachers Find & Use High-Quality Materials, Including Science of Reading

罗伯特·庞迪西奥(Robert Pondiscio)在最近关于阅读指导的评论中得到了很多事情。他强调了一致性在学校领导和方法中的重要性,以及教师在每个孩子的成功中所扮演的关键角色,以及选择一项高质量的课程的需求 - 一种与严格的标准保持一致,[…]

通过材料创新为更绿色的未来提供动力

Powering a greener future through material innovation

With critical deadlines approaching for the 2026–2031 Nationally Determined Contributions (NDCs), countries are under increasing pressure to deliver stronger climate commitments. As key pillars of the Paris Agreement, NDCs outline each nation's targets for reducing emissions and advancing sustainabi

纳米级波纹为解锁电子材料中的薄材料特性提供了关键

Nanoscale ripples provide key to unlocking thin material properties in electronics

当以纳米尺度(只有少数原子厚)创建材料时,即使在室温下存在的热能也会引起结构波纹。这些波纹如何影响这些薄材料的机械性能可以限制它们在电子和其他关键系统中的使用。

晶体管重塑2D材料的电子特性

Transistor reshapes electronic properties of a 2D material

一项Riken的研究表明,将二硫化钼原子层之间的适量钾离子挤压可以将其从半导体转变为金属,超导体或绝缘体。通过使用Riken物理学家开发的晶体管设备来调整其电子特性,可以使相同的分层材料作为超导体,金属,半导体或绝缘子的表现。

珀普理工学院的科学家发现霜冻如何影响道路材料的性质 div>注册高中生的能源,自动化和信息技术会议

Завершается регистрация на участие в конференции по энергетике, автоматизации и информационным технологиям для старшеклассников

作为年轻科学家会议“自动化管理系统和信息技术”的一部分,将组织9 - 11年级的“未来科学”的小学生。您可以申请参与,直到4月4日 div>

Perm Polytechnic的科学家开发了一种更准确的方法来评估石油生产的有效性 欧洲裔理工学院的科学家参加了伟大乌拉尔工业企业主要技术人员委员会会议 div> PERM POYTECHNIC的KVN团队将参加Perm领土的校长 div> 珀普理工学院的科学家发现霜冻如何影响道路材料的性质 div> 注册高中生的能源,自动化和信息技术会议

Ученые Пермского Политеха разработали новый более точный метод оценки эффективности нефтедобычи

科学家PNIP的研究结果可用于设计油田的开发,例如选择模拟对象和评估亲属。将来,计划创建更复杂的数学模型