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央视网消息:“海油安澜号”安装水深达到136米,按照可抵御17级台风的极端工况设计建造,整体高度近110层楼高,张力腿浮式风电平台是专门为开发深远海风电而设计建造的大型浮式装备,技术难度高。借助平台底部的浮体产生向上的漂浮力,同时连接着9根钢缆,牢牢拽住海底的锚固基础,两股力共同作用,就把平台稳稳地固定在海面之上。这种平台用海面积更小,更好地缓解了海上风电开发与传统海洋利用活动的矛盾,有利于海洋空间的高效集约利用。平台通过海底电缆接入陆丰油田电网,投产后预计每年可提供5400万度绿色电力,减少二氧化碳排放3.5万吨。这次“海油安澜号”的投运,标志着我国深远海浮式风电装备技术走向世界前列,为我国海上风电开发探索了新路线。(来源:央视网)
新华社北京8月6日电(记者刘祯)记者6日从中国科学院高能物理所获悉,我国科研人员领衔的北京谱仪Ⅲ实验国际合作组,历经15年实验研究,首次证明一类全新物质形态——胶球的存在。自然界中,原子核由质子和中子组成,质子和中子又由夸克组成,夸克之间靠胶子传递强相互作用力。粒子物理学标准模型认为,胶子之间可以相互吸引而形成一种全新的粒子——胶球。但此前,这种粒子从未被实验发现。依托北京正负电子对撞机上的实验装置北京谱仪Ⅲ,研究团队在2011年发现了一个新粒子X(2370)。2024年,研究团队测得X(2370)的量子态性质与胶球特性一致,为确证胶球存在提供关键证据。在最新研究中,研究团队发现了多个X(2370)粒子新衰变模式,并且成功测定X(2370)的“味单态”性质,这一性质是胶球区别于其他普通粒子最重要的特性,从而证实X(2370)的主要成分正是胶球。研究人员表示,这是近五十年来寻找胶球最明确的实验结果,验证了胶子能够自我结合形成新型物质的理论预言,对于检验粒子物理学标准模型具有重要意义。(来源:新华网)
记者5日从中国科学院近代物理研究所获悉,国家重大科技基础设施建设项目——强流重离子加速器装置(HIAF)近日成功产生并鉴别了稀有原子核铪-153。这是该装置7月21日完成验收并进入调试阶段后产出的首个物理成果,相关成果以短通讯形式发表于《科学通报》英文版。原子核由质子和中子组成,质子和中子不同数量的组合形成了丰富多彩的核素世界。探索未知核素、研究原子核存在的边界是核物理领域的重要前沿。铪-153位于缺中子重核区域,是研究原子核结构演化和稳定极限的重要对象。中国科学院近代物理研究所研究员王猛介绍,此次实验能够成功探测到产生概率极低的铪-153,得益于HIAF多项关键技术的协同发展。高强度重离子束流提升了稀有核素的产生能力,高性能的放射性束流线实现了目标核素的高效分离,高精度环形谱仪等时性质谱技术为鉴别稀有原子核提供了重要支撑。“随着HIAF性能持续提升,未来实验的探测能力预计还将提高约两个数量级。”王猛说,HIAF将在探索未知核区、发现新核素和研究极端条件下原子核性质等方面发挥更加重要的作用。强流重离子加速器装置是《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》确定的重点建设内容之一,由中国科学院近代物理研究所负责建设。装置于2018年12月正式开工,于2025年10月成功出束。2026年7月21日,该装置通过了由中国科学院组织的工艺验收,进入调试阶段。(来源:新华网)
近日,中国科学院近代物理研究所科研团队与合作者依托最新建成的大科学装置——强流重离子加速器装置(HIAF),成功产生并鉴别了稀有原子核:铪-153。这是该大装置调试期间取得的首个物理成果,验证了我国新一代强流重离子研究装置已具备探索未知核素、拓展核素版图的能力。相关成果近日在学术期刊《科学通报》发表。原子核由质子和中子组成,质子和中子不同数量的组合形成了丰富多彩的核素世界。探索未知核素、研究原子核存在的边界是核物理领域的重要前沿。铪-153位于缺中子重核区域,是研究原子核结构演化和稳定极限的重要对象。发现并精确测量该核素,有助于检验核理论模型,深化对原子核结构规律的认识。实验中,科研团队共观测到10个铪-153离子。测量结果表明,铪-153是一个束缚或弱束缚核素,与现有理论模型预测一致。此次强流重离子加速器装置的多项高性能关键技术,为成功探测到产生概率极低的铪-153奠定了基础。未来,随着该大科学装置性能持续提升,实验的探测能力还将不断提高,将为探索未知核区、发现新核素和研究极端条件下原子核性质发挥重要作用。(来源:央视新闻)
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科技日报北京8月4日电 (记者刘霞)美国麻省理工学院科学家开发出一种可扩展的制造技术,能将精细的分子材料无损地嵌入芯片上的电子器件内。他们利用厚度不到一纳米的分子层,制造出上千个器件,充分展示了这项新技术的稳定性与可扩展性。这一方法拓展了标准半导体工艺整合分子的能力,有望制造出结构全新、功能独特的器件。相关论文发表于新一期《自然·纳米技术》杂志。分子是构筑下一代器件的最小单元之一,其结构和化学组成可被精准设计。这意味着,在广阔的设计空间中,它们的性能可以自如调控。一旦被集成进器件架构,这些分子便能成就更小、更快、适应性更强的下一代电子与计算平台,以及更高性能的光子器件和新兴量子技术。但要构建这样一个功能系统,分子这一构建单元需与其他器件层集成,其中关键一步是让分子与金属表面连接。然而,传统芯片制造所需的严苛化学环境和工艺流程,往往会损伤这些脆弱的分子材料,降低器件的可靠性与性能。为攻克这一难题,团队开发出一种解耦的两步法。他们先以传统工艺预制出器件骨架,再引入分子,并借助纳米尺度的表面力,对器件进行机械重塑,让分子在不被损伤的情况下自组装为最终器件。在演示中,团队先制作了一个支架,两个金属电极之间留有精确设定的微小间隙。随后,他们在电极表面沉积分子层。最后,借助纳米级的力,将顶部电极轻柔地拉向分子,以无损的方式形成最终器件。这一过程创造了与分子自对准且毫无损伤的电接触。借助这项技术,团队制造出一千多个分子层厚度不足一纳米的器件。即便在如此微小的尺度下,所制芯片的工作器件良率平均高达96%。这些坚固的器件还经受住了数万次电循环的考验,未出现任何退化迹象。这项多功能技术允许分子器件在电路和系统层面进行集成,推动了该领域从对孤立器件的研究迈入更广阔的系统时代。(来源:科技日报)
科技日报讯 (记者刘霞)黑洞常被视作天体食物链顶端的主宰,科学家曾认为黑洞只进不出,连光也难逃被吞噬厄运。但英国华威大学团队最新观测,彻底改写了这一认知。借助欧洲南方天文台的甚大望远镜,团队持续追踪了2023年爆发的Swift J1727.8-1613黑洞系统。通过全程记录其从“暴饮暴食”到“食量减少”的完整周期,科学家首次清晰观测到黑洞的“进食”与“排泄”全过程。这证明黑洞并非只进不出的“无底洞”,而是一套精密的“消化系统”。相关论文发表于最新一期《皇家天文学会月刊》。该系统爆发时,一度成为天空中最明亮的X射线源之一。黑洞从邻近恒星抽取气体,形成高温旋转的吸积盘,如同宇宙中的“旋转食堂”。它吞噬物质、加工转化,再将部分物质以“喷流”(高速物质流)和“风”(弥散性外流)的形式送回宇宙,维持着星系间的动态平衡。而当黑洞“食欲减退”(活跃度骤降)时,反而会爆发大规模物质外流。即使在“饱食”后,也会长期释放物质,“反哺”太空,排出量甚至可能接近其吞噬量。团队解释称,过去人们总把黑洞想象成只进不出,但真实过程复杂得多。研究还发现,当黑洞喷射强大喷流时,吸积盘会同步发生剧烈变化。这揭示了黑洞“吃”与“吐”的紧密关联,即喷流可能如同宇宙的“消化液”,在排出物质的同时,也改变了吸积盘的结构。所以,若黑洞爆发后仍持续“排泄”,说明其“进食效率”远比人们想象的低下。大量物质并未被真正“消化”,而是重返宇宙,参与新一轮循环。(来源:科技日报)
新华社伦敦8月1日电(记者张家伟)英国伦敦大学学院日前发布的一项研究显示,人工智能(AI)可通过分析确诊时的肿瘤活检图像,高效识别出更可能从强化放化疗中获益的局部晚期直肠癌患者,为制定个性化治疗方案提供参考。该校研究人员领衔的团队利用专门开发的AI工具,分析了英国一项临床试验中414名患者的直肠癌活检切片。该工具能够区分肿瘤及其周围组织,识别癌细胞和健康细胞,并按照癌细胞密度将患者分组。其中188人被划入癌细胞密度较高组,226人被划入较低组。结果显示,在癌细胞密度较高的患者中,与接受卡培他滨联合放疗的标准治疗相比,在此基础上加入化疗药物伊立替康,可使癌症复发风险降低约43%,5年随访期内死亡风险降低约50%;癌细胞密度较低的患者则未显示出明显获益。研究人员说,相比人工分析,人工智能可在短时间内帮助他们揭示具有不同肿瘤生物学特征的患者对治疗的反应差异,有望帮助医生在治疗开始前确定哪些患者适合更强的治疗方案,同时避免其他患者承受额外副作用。研究成果已发表在医学期刊《E生物医学》上。研究人员同时强调,在相关人工智能工具用于临床决策以及这一联合疗法得到广泛应用前,仍需开展独立验证和更多临床研究。(来源:新华网)
