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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
五十多年前 ,亨德里克·卡西米尔 (HendrikCasimir)最先预言在真空中两个物体表面之间存在着相互吸引的力 ,这种力可以对从微型机械到大统一理论的任何宇宙万物产生影响  相似文献   

2.
许静平  羊亚平  陈鸿 《科学通报》2011,56(13):985-994
对平板结构情况下卡西米尔(Casimir)效应的理论研究进展进行了综述, 特别对排斥型卡西米尔力的研究做了较详细的介绍. 随着近年来特异材料(metamaterlas)研究与制备技术的快速发展, 人们可以通过人工电磁微结构对材料的电磁特性进行控制, 从而为获取卡西米尔排斥力以及回复力创造了条件. 相关基础研究的成果将在微纳机电系统方面具有广阔的应用.  相似文献   

3.
翟向华  李新洲 《自然杂志》2011,33(3):174-179
卡什米尔效应起源于量子场的真空涨落,其正则化需要用到多种数学手段,它在物理学的各个分支,特别是当前在纳米技术中有着重要的应用。这是一个多学科交叉的研究领域,经过了60多年由慢到快的发展之后,当前,它是一个充满挑战和活力的前沿研究领域,有许多未决问题等待人们去探索。  相似文献   

4.
去年年底,新闻界报道了有关癌症治疗的一条惊人消息:即能将人体内抗病白细胞转变成对癌瘤的杀伤细胞。当时整个新闻界洋溢着一种乐观气氛,似乎人类在治癌的战斗中已胜券在握。由史蒂芬·罗森伯格(Steven Rosenberg)领导的美国国立癌症研究所(NCI)的报告确是鼓舞人心的:对25个晚期癌患者采用了这种新治疗方法后已有11人的癌肿缩小了50%以  相似文献   

5.
蔡庆宇 《自然杂志》2017,39(6):445-448
标准宇宙学模型认为宇宙起源于大爆炸,并且经历了暴胀阶段。然而,为什么早期宇宙会暴胀,存在不同的理论假设。一个理想的模型是宇宙起源于真空,并演化为今天的宇宙。通过求解量子宇宙学方程,并使用德布罗意-玻姆量子轨道理论,可以获得真空暴胀解。随着微波背景辐射观测精度的提高,这一模型的正确性有望获得实验检验。  相似文献   

6.
空间介质充放电研究现状及展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
空间环境与航天器介质材料相互作用引起的介质充放电现象是威胁航天器安全运行的重要因素之一.尤其是随着航天器工作电压的提高,该问题尤为突出,严重制约了高电压、大功率航天器的发展.本文综述了国内外空间介质充放电领域的研究现状、存在的问题及未来发展.首先,介绍了空间介质充放电现象及其危害,当前我国航天器发展对空间介质的工程需求;分析了空间介质充放电发展历程及新时期深空探测、国际空间站的发展对空间介质的新要求和挑战.其次,从介质充放电机理、放电抑制措施、数值计算和计算机仿真等方面,总结了介质表面充放电和介质深层充放电的研究现状和存在问题.再次,介绍了空间介质充放电试验与材料特性的研究热点问题.包括:电子辐射下表面电位衰减与材料特性;电子辐射下介质内部空间电荷原位测量与材料特性;电子辐射下介质真空沿面闪络特性.最后,结合当前研究中存在的问题,展望了空间介质带电领域亟需解决的科学问题.  相似文献   

7.
李亦超 《自然杂志》2019,41(5):364-369
量子力学自建立以来,被期待为未来技术进步的基石。目前,量子计算、量子信息处理、量子通信和量子测量等基于量子力学发展起来的技术备受关注。人们力图将理论的成果转化为应用,从而实现“第二次量子革命”。其中,量子计算机因其并行计算能力被证明一旦达到一定规模,其计算能力将远超传统计算机,甚至对目前广泛使用的传统加密算法产生威胁,也必将对社会各个领域产生深远的影响。文章从科普的角度介绍了量子计算的背景及原理,并基于发展现状对未来作了展望,最后探讨了量子计算与人工智能领域结合的可能性。  相似文献   

8.
乍看起来,量子效应和生物有机体似乎各占一方,有着大壤之别。量子效应通常在纳米条件下才能够观察到,其产生的环境为超高真空、极度低温,以及严格控制的实验室环境。而生物有机体处在宏观世界中,温暖、纷杂、无拘无束。量子现象,比如“量子相十”,表现在其系统各部分的波型都保持同步,不会在细胞的变幻莫测中停留百万分之一秒。  相似文献   

9.
当物质达到纳米尺度时,会具有一些特殊的物理化学性质,如量子尺寸效应、表面效应以及宏观量子隧道效应等.即使化学组成相同,纳米物质的生物学效应也可能不同于微米尺寸以上的常规物质.因此,根据常规宏观物质研究所得到的生物学效应与安全性评价结果,可能并不适用于纳米物质.自2003年Science发表文章关注纳米生物效应与毒理学效应之后,各国政府先后启动了对纳米生物效应的研究,并且支持力度不断增加.我国是世界上较早开展纳米生物效应与安全性研究的国家之一,研究工作在国际上产生了重要影响.国家纳米科学中心与中国科学院高能物理研究所共同建立的"中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室",作为我国第一个也是国际上少有的以纳米材料生物效应与安全性为研究方向的专业实验室,在了解纳米材料的基本性质-活性关系的基础上,对更深层次的理化效应展开了深入的研究,并建立了适用于纳米生物效应与安全性评价的多层次模型,发展了高灵敏、高分辨率的适用于纳米生物效应和安全性评价的实验技术和研究方法,为保证纳米科技的可持续发展做出了重要的贡献.本文综述了本实验室近年来在纳米生物效应与安全性领域的研究进展.  相似文献   

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11.
光伏幕墙发展现状与前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
人类对可再生能源的日益需求导致了能源短缺,光伏幕墙在现代建筑中的应用,为人类开发可再生能源提供了可能,是当前新兴的前沿科技,它的出现受到了世界各国的广泛关注和高度重视.文章综合阐述了光伏幕当前的发展现状以及它的发展前景.  相似文献   

12.
随着城市建设的不断深入发展,人们生活水平不断地提高,国家公路建设越来越发挥着它巨大的交通运输作用,为了完善高速公路的设施建设,我国每年都会投入大量的建设资金,近几年更是加大了建设力度,一方面是为调动内需,促进经济发展,另一方面也是为了提高公路设施建设的水平.公路勘察设计一直是道路建设工程的关键,它是有效保证道路工程建设质量的前提条件,这是建设单位所必须重视的,本文从国内公路勘察设计的现状说起,简要阐述了我国道路勘察设计工作中存在的一些问题,通过对公路勘察设计工作发展前景的分析,指出了公路勘察设计的重要性,以及将来所面临的发展和挑战,从而提高建设单位管理人员的认识,在保证建设工程质量的前提下,为企业赢得更多的经济效益.  相似文献   

13.
国内公路勘察设计的现状及前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着城市建设的不断深入发展,人们生活水平不断地提高,国家公路建设越来越发挥着它巨大的交通运输作用,为了完善高速公路的设施建设,我国每年都会投入大量的建设资金,近几年更是加大了建设力度,一方面是为调动内需,促进经济发展,另一方面也是为了提高公路设施建设的水平。公路勘察设计一直是道路建设工程的关键,它是有效保证道路工程建设质量的前提条件,这是建设单位所必须重视的,本文从国内公路勘察设计的现状说起,简要阐述了我国道路勘察设计工作中存在的一些问题,通过对公路勘察设计工作发展前景的分析,指出了公路勘察设计的重要性,以及将来所面临的发展和挑战,从而提高建设单位管理人员的认识,在保证建设工程质量的前提下,为企业赢得更多的经济效益。  相似文献   

14.
文章介绍了可编程控制器的定义、特点以及可编程控制器的发展历史,并展望了可编程控制器的发展方向.  相似文献   

15.
轻钢结构住宅是十五期间中国将重点推广的项目,其具有强度高、结构尺寸小、自重轻、施工速度快,抗震性能好及工业化程度高的特点.文章首先介绍了轻钢结构住宅的发展现状及它的特点,然后对轻钢结构住宅的发展前景进行了分析和展望.  相似文献   

16.
李海辉 《科学之友》2007,(10):50-51
随着路面沥青材料的发展,就岩沥青被应用于公路建设中的问题,阐述了岩沥青的研究与应用现状.  相似文献   

17.
随着路面沥青材料的发展,就岩沥青被应用于公路建设中的问题,阐述了岩沥青的研究与应用现状。  相似文献   

18.
孔子鸟是生活在1.20-1.31亿年前左右的原始鸟类;现共有8个种、4个属;它们均归入孔子鸟目和孔子鸟科中。孔子鸟的主要鉴别特征包括:上、下颌均没有牙齿;肱骨近段具有明显的三角脊凸起;翼指爪和小指爪均明显大于大指爪。迄今,有关孔子鸟的研究涉及到鸟类形态学、系统分类、头部颞区的演化、食性及飞行等多方面内容。由于其无以伦比的数量多、保存精美等特性,孔子鸟的许多潜在科学意义还有待揭示。  相似文献   

19.
孔子鸟的研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
孔子鸟是生活在1.20亿~1.31亿年前左右的原始鸟类;现共有8个种,4个属,它们均归入孔子鸟目和孔子鸟科中.孔子鸟的主要鉴别特征包括:上、下颌均没有牙齿;肱骨近段具有明显的三角脊凸起;翼指爪和小指爪均明显大于大指爪.迄今,有关孔子鸟的研究涉及到鸟类形态学、系统分类、头部颞区的演化、食性及飞行等多方面内容.由于其无以伦比的数量多、保存精美等特性,孔子鸟的许多潜在科学意义还有待揭示.  相似文献   

20.
文章简要概述了研究迷宫灌水器的必要性,总结了国内外研究迷宫灌水器水力性能的主要方法,以及颗粒流体两相流动数值研究的进展,指出了提高抗堵性能和灌溉的均匀度仍是目前研究迷宫灌水器水力性能亟需解决的主要问题.  相似文献   

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