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1.
<正>在美国国家科学基金会(NSF)担任临时雇员的研究人员能够在引入技术专业知识的同时加深对NSF内部工作的理解。物理专业毕业生的职业选择主要分为三种行业类型:工业界、学术界以及政府部门。毕业生在选择上述类型作为第一份工作后,即便之后更换雇主或岗位,也不太可能跨入一个新的行业。如果科研人员无意离开原先的职业路径,他们也可以选择跳出舒适区,尝试全新的经历,分享自己的知识或获得新的专业知识。担任NSF的轮值人员可为科研人员提供全新发展机会。  相似文献   
2.
采用溶胶-凝胶法制备了聚甲基丙烯酸甲酯(PMM A)-聚甲基丙烯酸丁酯(PBM A)/T iO2杂化材料,并进行了结构表征和性能研究.以甲基丙烯酸甲酯(MM A)为杂化材料的主要成分,引入甲基丙烯酸丁酯(BM A)以改变PMM A/T iO2杂化材料易碎的缺点.实验结果表明:杂化材料中无机相与有机相通过S i-O-T i共价键相连,T iO2的加入增强了聚合物材料的抗紫外性.  相似文献   
3.
以Li4SiO4为母体,煤矸石为原料,经高温固相反应制得Li8Al1-xSi2xP1-xO8系统的锂快离子导体.X射线衍射分析结果表明在0.5<x<0.9的组成范围内形成单一的固溶相,其空间群为P21/m,导电性测试结果表明x=0.6的合成物具有最高的电导率,在673 K时其电导率达到2.8×10-2S/cm,其活化能为60.80 kJ/mol.  相似文献   
4.
采用聚晶金刚石(PCD)刀具对C_f/SiC陶瓷基复合材料进行干式和低温冷却铣削试验,获得了PCD刀具在干式和低温冷却铣削条件下的前刀面和后刀面磨损形貌,测得了不同铣削长度所对应的主切削力和后刀面磨损量,分析了PCD刀具在不同铣削条件下的磨损机理及寿命可靠性。研究表明:在低温冷却条件下,PCD刀具以磨粒磨损为主要磨损机理,失效表面存在明显沟槽磨损和大量长条状划痕;而在干式铣削条件下,PCD刀具以磨粒磨损和局部氧化磨损为主要磨损机理,失效表面呈现均匀的磨损带;低温冷却使PCD刀具有效使用寿命提高约100%。  相似文献   
5.
 在当今全球化的大背景下,国与国之间的联系越来越紧密,国际交流和科技外交的重要性日益凸显。科技部原部长徐冠华在《利用好全球的科技资源》一文中指出,“科技发展的动力在于不同思想和文化的撞击。通过广泛深入的国际交流与合作,充分吸纳他人的智慧与技术优势,这符合科学技术本身发展的内在要求。在新的历史时期,自主创新要建立在不断扩大和加强国际科技合作、充分利用全球科技资源战略思想之上。  相似文献   
6.
研究了制备纳米BaSO4粒子的多种制备方法,用透射电子显微镜和激光粒度分析仪对合成纳米粒子的形貌、大小及粒度分布进行了表征分析,实验发现不同制备方法对纳米粒子大小及形貌均有影响,同时各种制备方法所得的纳米BaSO4粒子平均粒径小、分布窄,并探讨了各种方法的反应机理.  相似文献   
7.
引言 在整个现代社会,纳米技术的应用范围囊括了各方各面.无论是生产口袋大小的超级电脑,还是为了用于应对全球流行病、挽救生命的疫苗注射,都用到了纳米技术.借助纳米技术,科学家有望研发出重量更轻、硬度更强、功能更丰富的纳米材料,能开发新的方式存储、处理信息,还能尽早发现病人的病情.此外,发展纳米技术有望生产清洁水资源,解决...  相似文献   
8.
<正>人类进入深度学习时代已近七年,不过,人工智能带来的突破性收益的实现要晚于许多人的预测。因此,社会有足够的时间来应对风险和不利因素(如果真的有)。2016年3月,谷歌研发机构DeepMind开发的阿尔法围棋(AlphaGo)系统以4比1的比分击败了韩国著名棋手李世石。尽管IBM的深蓝系统在十年前以2胜1负3平的比分击败了国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫(Gary Kasparov),但外界普遍认为谷歌的胜利更具重要意义。这并不是因为围棋要比国际象棋更为复杂,  相似文献   
9.
在无线传感器网络中,针对被俘获的恶意节点发动的丢弃合法数据包的攻击行为,提出了选择性丢弃攻击检测方案.该方案使用邻居检测点监听转发节点是否转发了数据包,防止数据包被恶意的丢弃.检测点在发现转发节点恶意丢包行为时,会执行转发数据包的任务,同时生成警报信息给BS节点.BS节点收到一定数量的警报信息,采取相应的措施隔离恶意节点.仿真结果表明,该方案能够很好的抵御恶意节点的丢包行为.  相似文献   
10.
<正>2022年8月,拜登总统签署《2022年芯片和科学法案》,标志着美国政府又取得了一项重大立法成就,助力美国新一代创新发展。在签署仪式讲话中,拜登总统提出美国将大胆开展的新科学技术投资的使命宣言,即“在美国,一切皆有可能。我们将汇聚美国民众的各方面才能,为国家和全球发展带来新的希望和机遇”。  相似文献   
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