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  • 科學家用AI造出最強鐵基超導磁體

    設計概念示意圖。圖片來源:《亞洲材料》雜志英國和日本科學家利用人工智能(AI)技術,成功制造出世界上已知最強的鐵基超導磁體。最新研究有望促進新一代磁共振成像(MRI)技術和未來電氣化運輸技術的發展。相關論文發表于最新一期《亞洲材料》雜志。超導磁體可在不需要大量電力的情況下提供強而穩定的磁場。目前此類磁體中使用的超導體主要是超導鈮錫合金線這類大線圈。由于磁體需要適應線圈的大小,因而限制了其應用范圍。在最新研究中,科學家借助機器學習技術,研制出一種廉價而強大的鐵基超導磁體,這為降低該技術成本并擴大其應用范圍奠定了基礎。英國倫敦國王學院研究人員表示,他們使用BOXVIA機器學習系統,開發出了一個框架,能更快速地在實驗室中設計出超導磁體。隨后,他們通過改變制造過程中的熱量和時間等與超導磁體性能有關的參數,對BOXVIA進行了訓練,得出了超導磁體最優設計。通常,科學家需要數月才能創建出磁體并測試其特性,但新方法大大縮短了時間。另外,新方法......閱讀全文

    科學家用AI造出最強鐵基超導磁體

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    科學家用AI造出最強鐵基超導磁體

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    如何校準鐵基涂層測厚儀

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    鐵基超導體簡介

      自從2006年發現鐵基超導體以來,對鐵基超導體日趨深入,比較突出的成果有:2008年,日本科學家細野秀雄發現摻雜F的LaFeOP超導體具有26K的臨界溫度;2008年,中國科學家趙忠賢、陳仙輝、王楠林、聞海虎、方忠發現臨界溫度達43K的SmFeAs1-xFx超導體和臨界溫度達55K的ReFeAs

    鐵基納米晶合金的優勢

    為了得到對共模干擾最佳的抑制效果,共模電感鐵芯必須具有高導磁率、優良的頻率特性等。從前絕大多數采用鐵氧體作為共模電感的鐵芯材料,它具有極佳的頻率特性和低成本的優勢。但是,鐵氧體也具有一些無法克服的弱點,例如溫度特性差、飽和磁感低等,在應用時受到了一定限制。近年來,鐵基納米晶合金的出現為共模電感增加了

    鐵基納米晶合金的簡介

    納米晶材料具有優異的綜合磁性能:高飽和磁感(1.2T)、高初始磁導率(8×104)、低Hc(0.32A/M), 高磁感下的高頻損耗低(P0.5T/20kHz=30W/kg),電阻率為80μΩ/cm,比坡莫合金(50-60μΩ/cm)高, 經縱向或橫向磁場處理,可得到高Br(0.9)或低Br 值(10

    鐵基鋁基兩用涂層測厚儀有哪些型號

    鐵基鋁基兩用涂層測厚儀有哪些型號鐵基鋁基兩用涂層測厚儀有哪些型號?鐵基鋁基兩用涂層測厚儀包括CM-1210B這款型號,本產品采用磁性傳感器測量鋼、鐵等鐵磁質金屬基體上的非鐵磁性涂層、鍍層,例如:漆、粉末、塑料、橡膠、合成材料、磷化層、鉻、鋅、鉛、鋁、錫、鎘、瓷、琺瑯、氧化層等。用渦流傳感器測量銅、鋁

    希瑪AR932數顯鋁基鐵基涂層測厚儀

    產品簡介涂層測厚儀可無損地測量磁性金屬基體(如鐵和硬磁性鋼等)上非磁性涂層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等) 及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導電覆層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。涂鍍層測厚儀具有測量誤差小、可靠性高、穩定性好、操作簡便等特點,是控制和保證產品質量必不可少

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    單鐵基涂層測厚儀有什么特點

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      近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家實驗室王征飛教授與美國猶他大學劉鋒教授,清華大學薛其坤院士、馬旭村研究員,中科院物理所周興江研究員合作,首次發現了鐵基高溫超導材料中的一種新型一維拓撲邊界態,該成果在線發表于《自然—材料》雜志。  自然界中至今還沒有發現拓撲超導材料,如何設計尋找拓撲超

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    實驗方法原理該培養基用酚紅作指示劑,堿性時呈紅色,酸性時呈黃色,上層培養基中的乳糖用于鑒別腸道桿菌,致病菌不分解乳糖而大腸桿菌則能分解乳糖產酸使上層斜面變為黃色。還可檢查細菌能否分解含硫氨基酸產生硫化氫,若產生硫化氫則與硫酸亞鐵作用形成黑色硫化亞鐵。硫代硫酸鈉起還原作用,以防止硫化氫被氧化而影響結果

    電網儲能用新鐵基液流電池問世

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519744.shtm

    電網儲能用新鐵基液流電池問世

    美國能源部太平洋西北國家實驗室團隊在一種新的電池設計中,創新性地將水處理設施中使用的一種常見化學品用于大規模儲能。這一設計為造出安全、經濟的水基液流電池開辟了新途徑,同時該電池由儲備豐富的材料制成,為將風能和太陽能等間歇性能源納入國家電網提供了可能。研究成果發表在最新的《自然·通訊》上。此次實驗室規

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    實驗方法原理用于觀察細菌能否發酵葡萄糖,乳糖以及分解蛋白質產生硫化氫,便于細菌的初步鑒定。實驗步驟成分:蛋白胨或多價蛋白胨:???? 20g牛肉浸液:???????????? ? ? ? ?? 3.0 g酵母粉:??????????????? ? ? ? ? ?? 3.0 g乳糖:?????????

    我國鐵基超導材料向高磁場應用邁進

    超導材料要實現強電高磁場應用,必須解決限制線材性能的微觀機理問題,突破其關鍵制備技術,從而獲得高磁場下高臨界電流、高機械強度以及較好的電磁穩定性等特性。 ——馬衍偉 中國科學院電工研究所研究員◎本報記者 陸成寬 2月22日,科技日報記者從中國科學院高能物理研究所(以下簡稱高能所)獲悉,國際學

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    互聯網、人工智能等信息技術的快速發展,對存儲器的存儲密度、訪問速度及操作次數提出了更高的要求。氧化鉿基鐵電存儲器具有低功耗、高速、高可靠性等優勢,被認為是下一代非易失性存儲器技術的潛在解決方案。現在普遍研究的正交相(orthorhombic phase,簡稱“o相”)HfO2基鐵電材料由于自身高鐵電

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      細胞色素都含有鐵卟啉輔基,細胞色素a及a3的輔基是血紅素A,血紅素A與多肽鏈的結合是非共價鍵。細胞色素bT,bK,b5,P450,c和c1的輔基都是血紅素(圖2),除細胞色素c及c1以外,其他細胞色素的輔基與多肽鏈結合都是非共價鍵結合。細胞色素c中的血紅素通過卟啉環上的乙烯基的α碳和酶蛋白多肽鏈

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      石墨烯材料具有獨特的物理和化學性質,在能源、催化和環境等領域有廣闊的應用前景。近年來,鐵基磁性納米粒子因其價格低廉、可磁性分離、催化活性好等優點而被用于設計和制備非均相類Fenton催化劑。經典的芬頓 Fenton (Fe2+/H2O2) 反應可以產生高活性的羥基自由(?OH),然而它在降解有機

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    鐵死亡是一種以鐵依賴的、活性氧(ROS)水平升高、谷胱甘肽過氧化物酶4(GPX4)失活和細胞脂質過氧化發生為特征的非凋亡性細胞死亡。當前報道的多數納米催化鐵死亡局限于鐵基材料。非鐵基納米材料誘導的以ROS增加和GPX4失活的類鐵死亡細胞死亡方式鮮有研究,對該方面的探索或為鐵死亡治療提供更有希望的發展

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