argonne
Henri Giraud 于 1625 年在 Ay 成立,这是被列为特级园的 17 个村庄(共 323 个)之一,其风土被列为特级园。这个名称是质量的保证,只能在其所有土地都属于特级园的生产商才能在瓶子上标明。 自 17 世纪以来,Giraud-Hémart 家族就在 Aÿ 建立了一个真正的香槟传奇
立足低碳,创建绿色可持续发展之路,国际热泵行业发展高峰论坛即将于11月29日-30日在上海展讯豪生酒店盛大开幕。本次论坛汇集了众多知名房地产商,建筑设计院,市政规划院以及热泵行业知名企业,协助房地产企业和大型工业企业了解热泵技术在企业节能减排,减少建筑能耗方面的作用和意义,促进热泵技术的推广和发展。同时来自国际能源署热泵中心,国际制冷学会,欧洲热泵学会,以及国内知名学会领导及热泵行业专家将共同探讨 据美国Argonne国家实验室统计,美国的再制造活动在节约能源方面具有十分明显的作用:新制造1台汽车的能耗是再制造的6倍,新制造1台汽车发动机的能耗是再制造的11倍,新制造1台汽车发电机的能耗是再制造的7倍,新制造1台汽车发动机关键零部件的能耗是再制造的2倍
女,1980年6月出生,籍贯湖南长沙,博士,中共党员,副教授,现任教于中南大学计算机学院。2002年获得中南大学计算机科学与技术学士学位,2005 年获得中南大学计算机软件与理论硕士学位,2011年获得中南大学计算机应用技术博士学位。2007年9月至2008年9月曾在美国芝加哥大学和Argonne国家实验室里从事网格计算相关研究
美国Argonne国家实验室研发出一个新的元件 可以使X光聚焦聚得更锐利. 由于X光的能量很高 所以较难聚焦. 若以反射的方式 其反射角仅限于很小的角度(小于十度). 若以折射的方式 其折射率又非常接近1 很难制造出一个高效率的透镜. 而若以绕射的方式 其所需要的变化宽度的厚光栅又不容易制造. Argonne元件是使用绕射的方式来制造X光透镜. 它是在基板上交替沉积厚度逐渐减少的硅层及金属层 并切割成适当的厚度. 当X光照在这样的结构时 它们就好像看到了透明与不透明交替的光栅图样(也就是线性波带片linear zone plate). Argonne元件之所以可以成功地将X光聚焦 是因为透过沉积的方式每一层的位置可以被控制在奈米级的精准度 而其宽度也可被切割成任意的长度(微米等级). 至今的测试结果 一片这样的波片板 稍微倾斜于同步辐射光源所发出的X光 即可以使两万电子伏特的X光聚成只有30奈米宽的线 比之前的方法所可得到结果好太多了. 根据Argonne的研究员Brian Stephenson表示 这种称为Multilayer Laue Lens的元件在理想的情况下 应可以将X光聚成小于1奈米宽的点. 而这种X光透镜的可能可以被用在全场显微术(full-field microscopy )(用来增强光影像的讯号)或扫描探针显微术(Scanning Probe Microscopy). Zone plate
流体力学对于理工科系学生而言,似乎都是艰深的一门课,被“当”者大有人在,普通人更只能望其项背,而失去认识大自然的机会,殊为可惜,因为人类无论了解大自然与否,时时刻刻都生活在流体的世界中,不了解它就受其肆虐,了解它 就为我们应用造福人类,也许就是达到中国人所谓之天人合一境界吧! 流体力学并不难学,“顺藤摸瓜、循序渐进”,从日常生活及大自然中观察、比较,建立正确之基本观念,加上一些逻辑分析与判断来学习,就可领略流体的奥妙,令人生畏的数学只是描述其美丽的工具而已。 本书跳出一般中英文教科书定理、公式、证明等见树不见林之枯燥窠臼,尤其多年来与学生之教学相长中体会到学生学习的困难与盲点,以更简单、更人性的方法解释看似抽象的流体世界。 国立清华大学核子工程学士、美国奥立冈州州立大学(Oregon State University)核子工程硕士、美国壬色列理工学院(Rensselaer Polytechnic Institute)核子物理与工程科学博士
由于本中心的成立宗旨在于建立跨领域及前瞻性之研究中心,我们一直积极遴选优秀学者参与,整合高级研究人力与设备,推动跨领域整合型研究,成为学术卓越、研究拔尖的世界级研究中心。同时开创跨领域之教学课程,培育高科技人才,以期提升本国凝态科学研究至世界前沿。合作之对象除本校与其他大学之外,并包括中央研究院、工业技术研究院、同步辐射研究中心等研究单位
日本金泽大学(Kanazawa University)的科学家们正在试验通过使用两种特殊的氧化钛——锐钛矿和板钛矿——来提升钙钛矿型太阳能电池的性能。 研究人员声称,通过在锐钛矿层上施加一层由水溶性板钛矿纳米颗粒制成的板钛矿,已经使一个钙钛矿型电池达到了16.82%的转化效率。他们表示,这一方法可以提高电子从电池中心到电极的传输,同时也可防止电荷在钙钛矿材料和电子传输层间的边界处复合
美国阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)的研究人员开发了一种称为Oleo Sponge的新型海绵材料,分别能够从水上和水下吸收柴油和原油,而且海绵被被拧干后,材料还能重复使用,如下图所示。 制备新型海绵的材料是常见的聚氨酯材料,在正常状态下,聚氨酯材料海绵不能区分石油和水,但是阿贡国家实验室的研究人员通过称为连续渗透合成 (SIS)的过程来改进材料,首先在海绵内创建一层薄的金属氧化物“底漆层”,随后亲油分子会粘在该层上,实现吸油的效果,而且这种材料非常耐用,经过数百次测试,每次将其拧干后,材料依然不会破损,可以重新利用。
