UC彩票平台 化学科学学院在BODIPY发色团超快可逆反应的控制及其在荧光检测领域的应用方面取得进展

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  2018-10-19日新闻讯:图3条纹相机工作原理

  会上,左小安结合20年的野外观测和研究成果,系统介绍了荒漠草原过渡带科尔沁沙地植被恢复和重建过程及关键生态调控机制。并对正在开展的干旱区环境变化响应国际合作项目及乌拉特荒漠草原研究站主要情况做了介绍。李宗省在精细化时空尺度各类水体样品采集基础上,详细介绍了基于稳定同位素示踪的祁连山、长江源、雅鲁藏布江源区等典型高寒区水文动态变化及环境效应方面的研究成果。并系统讲解了部分成果在祁连山国家公园范围区划等方面的应用及科技支撑作用。之后,与会人员与左小安、李宗省进行了深入交流探讨。他们的成长经历、科研经验及研究成果激励着青年科研人员继续扎实工作,努力奋斗。

  中科院上海天文台副台长,该研究工作的第三作者,侯金良研究员这样评价:在对银河系尘埃整体分布的测量上,该研究工作达到的精度是前所未有的,这很大程度上要归因于郭守敬望远镜所提供的海量数据。科学上,该研究工作详细对比了银河系中尘埃和其它成分空间分布的异同,并探讨了其物理机制。就尘埃分布上来说,银河系和其它盘状星系非常相似,这进一步说明银河系在宇宙中不是特殊的。

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  图2青藏高原东北缘变形机制的示意图。颜色块描绘了联合反演得到的地壳中的低速和地幔中的高速。主要的特征包括:由标有断层走向的垂直虚线分开的岩石圈尺度块体、显著的中地壳低速区、残留的地幔岩石圈以及部分拆沉的地幔岩石圈。

  条纹相机的另一个重要指标是动态范围,在保证时间分辨率足够高的前提下,很多科学研究中还同时要求条纹相机具有大的动态范围,这本身就是一个非常高的技术难题。动态范围指的是探测信号最大值与最小值的比值。比如在激光聚变实验中,聚变初期的辐射信号强度是极弱的,但到聚变完成时,辐射信号的强度达到了极大值,极大值与极小值之间的比值超过10000。因此,也就对条纹相机的动态范围提出了非常高的要求。条纹相机动态范围的主要受限因素就是前面提到的空间电荷效应,它是客观存在的,无法避免,但可以最大程度地抑制。对此,科研人员摒弃了目前普遍采用的旋转对称型电子光学结构,采用各向异性聚焦电子光学系统,将聚焦区域由单点聚焦变为面积扩大的线聚焦,有效降低了电荷密度,极大地抑制了空间电荷效应。结合团队提出并设计的小丝径大输出电流HOT-MCP技术减小增益饱和效应,将条纹相机的动态范围提高到12800:1,达到了国际报道的最高水平。

  5)50万颗变星的光度曲线和分类信息; 近日,中国科学院大学博士生导师,兰州化学物理研究所清洁能源化学与材料实验室阎兴斌研究员团队利用新型金属有机骨架(MOFs)材料开放的孔道结构、高的比表面积和可调控的结构,从MIL-125(Ti)和ZIF-8入手,成功制备了结构稳固并兼具快速动力学特征的TiO2/C纳米复合负极材料和具有高比表面积的3D分级纳米多孔碳ZDPC正极,在NaClO4/EC-PC有机电解液体系,成功构筑了高性能新型钠离子混合电容器。

  我国的高速摄影研究始于1962年,也就是中国科学院西安光学精密机械研究所(以下简称“西安光机所”)成立之初。高速摄影是西安光机所的建所之本,也是在时代背景下国家赋予研究所的光荣使命,西安光机所高速摄影研究的水平代表了我国在该领域的最高水平。1966年,第一个用于高速摄影的变像管在西安光机所研制成功,开启了我国光子学的新阶段。到2000年左右,在以龚祖同院士、侯洵院士、牛憨笨院士等为代表的著名专家的带领下,我国高速摄影技术得到了全面的发展,不仅提出了大量开创性理论,还开展了许多卓有成效的实验研究,设计并研制出了不同类型的条纹相机。

  有性生殖是包括真菌在内的真核生命特有的基础繁殖方式。真菌作为遗传操作便利的优秀研究材料广泛的被应用于探索有性生殖在环境适应、物种进化以及感染疾病中所扮演的功能角色,其中人类病原真菌新生隐球菌是研究真菌有性生殖的模式菌之一。该病原菌具有两种交配型(α和a),可通过α-a异性生殖和α同性生殖两种模式进行有性生殖。自然界中超过99%的菌株为α交配型,故α同性生殖被认为是新生隐球菌的主要有性生殖方式。 ”

  然而,这一时期,我国的条纹相机技术主要应用在某些特殊领域,因此条纹相机仍然是实验室单台套产品,在标准化、可靠性、一致性、稳定性方面还与国外差距明显,条纹相机的高性能指标也急需继续提升。作为尖端技术,条纹相机的国际学术研究成果及器件设备的共享性很低,国外相关的技术对我国实行严格的封锁,对条纹相机也实行严格的出口管制。

  研究发现,这样产生的光二极管效应对电场的响应速度非常快(<3ns,图1F)。通过改变电场强度,可以对光学二极管行为进行调控;当电场方向发生反转时,不对称性也相应地发生反转。在此基础上,研究人员对有机纳米线光学材料施加一个高频脉冲交流电场,当电场方向发生快速转换时,光子向两边传输的不对称性可以进行快速切换,利用一个控制信号,在纳米线的两端得到相位相反的交变输出信号,从而实现了高频率、快速响应的单刀双掷微纳光开关(图1G)。这是首次在微纳结构中通过外加静电场调控光子行为来实现这一功能,这一结果为实现对光子学功能器件的远程控制,优化集成光子器件结构提供了重要借鉴,相关结果发表在ScienceAdvances2018,4,eaap9861。

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