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科技频道

  • 2016年世界科技发展回顾-能源环保篇

    美国新型电池研究成果丰硕;氢能技术开发有突破;核能、太阳能等领域亦有新成果。2016年,美国科学家在新型电池领域研究成果丰硕:开发出可在0℃下高效运行、有快速自发热功能的锂离子电池和能附着在许多物体之上的超轻薄柔性太阳能电池;研制出以金纳米线为材料可反复充放电数万次的新型纳米电池,以及能廉价高效将二氧化碳转化成碳氢化合物燃料的新型太阳能电池。此外,在新型电池基础研究方面的成果还包括:发现加热铁锈之类...
    发布日期:2017-02-07
  • 2016年世界科技发展回顾-信息技术篇

    美国量子技术取得重大进展,离普通人更进一步;全新芯片制造技术有望催生更强大的计算机。在量子计算机方面,IBM推出了一项新的在线服务,允许所有人使用其5个量子比特的量子计算机,使量子计算机离普通人更近了一步;麻省理工学院的科学家用量子的反馈控制来保护量子叠加,将量子叠加的时长提高了1000多倍,向最终研制出可靠的量子计算机迈出了重要一步;哈佛大学科学家成功实现在超导材料内传输电子自旋信息,克服了量子计算...
    发布日期:2017-02-07
  • 2016年世界科技发展回顾-航空航天篇

    美国美国仍是航空航天领域的“大哥大”,火箭回收等壮举让世界对美国私企的表现刮目相看。美国总统奥巴马重申本世纪30年代前把人类送上火星的目标,并表示将借助私营企业的力量实现这一“巨大飞跃”。美国国家航空航天局(NASA)已加紧研制登陆火星用的电力推进系统,“洞察”号火星探测器将于明年发射,“机遇”号也将首次探索火星沟渠。此外,新开发的新型遥感仪器或将能“闻”出火星生命的迹象。关于木星,NASA第二艘专门造访...
    发布日期:2017-02-07
  • 2016年世界科技发展回顾-海洋科技篇

    美国重视海洋环保,建立海洋保护区;气候变化影响显现,海洋环境让人担忧;海洋资源利用能力不断提升。在海洋环境保护方面,美国继8月宣布扩建夏威夷帕帕哈瑙莫夸基亚国家海洋保护区面积至150万平方公里后,9月又宣布建立第一个位于大西洋的国家海洋保护区。此外,限制油气开采活动也是其一项海洋环保措施。11月,美内政部决定,在2022年前禁止开展新的北极油气钻探。尽管海洋环境问题日益受到重视,但海洋环境逐渐恶化仍是不争...
    发布日期:2017-02-07
  • 2016年世界科技发展回顾-生物技术篇

    美国脑科学研究硕果累累;人类基因组编写计划“呱呱坠地”;基因编辑技术风生水起;3D打印可按需定制人造器官。在脑科学方面,艾伦脑科学研究所和哈佛医学院、弗兰德斯神经电子学研究所共同发表了迄今最大的脑皮层神经元连接网络研究报告。艾伦脑科学研究所不仅绘出了迄今最完整的数字版人脑结构图谱,还公布了最大规模小鼠视觉皮层数据。美国国家卫生研究院(NIH)开发出一种新的神经成像技术,可以“看到”人脑基因开关。杜克...
    发布日期:2017-02-06
  • 7个寨卡病毒关键致病蛋白确认

    在过去一年,寨卡病毒成为病毒学研究领域的焦点。随着科学家对该病毒了解逐渐增多,知晓了其会导致小头症和格林-巴利综合征等一系列健康问题,但这种病毒是怎样对细胞造成损害的?哪些蛋白与之相关?至今尚未弄清。美国马里兰大学医学院研究人员在2日出版的《美国国家科学院院刊》上刊发论文称,他们首次确认了7个关键的寨卡病毒蛋白,这些蛋白或许就是造成寨卡病毒肆虐的罪魁祸首。  在该研究中,研究人员使用了裂殖酵母。裂...
    发布日期:2017-02-04
  • 南京理工大学合成世界首个全氮阴离子盐

    新华网南京1月27日电(记者凌军辉)南京理工大学化工学院胡炳成教授团队近日成功合成世界首个全氮阴离子盐,占领新一代超高能含能材料研究国际制高点。相关研究论文27日发表在国际顶级期刊《科学》上,这也是我国在《科学》上发表的含能材料领域第一篇研究论文。胡炳成教授介绍,新型超高能含能材料是国家核心军事能力和军事技术制高点的重要标志。全氮类物质具有高密度、超高能量及爆轰产物清洁无污染等优点,成为新一代超高能...
    发布日期:2017-02-03
  • 开年革命性发现:金属氢!百年理论终于完成向现实的华丽转身

    在历经近一个世纪之后,哈佛大学的科学家终于成功地将曾经的理论变为现实——他们创造了这个星球上最稀有的,也是最有价值的材料:金属氢!这一材料,是由哈佛大学自然科学系教授伊萨克·席尔瓦拉(Issac Silvera)和他的博士后研究员兰加·迪亚兹(Ranga Dias)共同发现的。金属氢除了在实际用途上可以帮助科学家解答有关物质本质的基本问题之外,从理论上看,这一材料还拥有十分广泛的潜在功能,比如将其用作室温超导体。发现...
    发布日期:2017-02-02