中科院
中科院“遙感載荷性能與數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測技術(shù)”出現(xiàn)新進(jìn)展(2017-07-27)
近期,863計(jì)劃“遙感載荷性能與數(shù)據(jù)質(zhì)量檢測技術(shù)”課題在內(nèi)蒙包頭國家高分辨遙感綜合定標(biāo)場(簡稱包頭場)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,并召開了課題驗(yàn)收會(huì)。 此次課題驗(yàn)收會(huì)由科技部國家遙感中心主…[詳情]
中科院蘇州醫(yī)工所超聲探頭核心器件進(jìn)入臨床試驗(yàn)(2017-07-27)
前不久,中科院蘇州醫(yī)工所的崔崤峣帶領(lǐng)的醫(yī)用聲學(xué)室團(tuán)隊(duì)研發(fā)的國內(nèi)首款超聲探頭核心器件“微型高頻超聲換能器”進(jìn)入臨床實(shí)驗(yàn)。 這款只有芝麻四分之一大小的換能器可提供超高分辨率超…[詳情]
中科院蘇州醫(yī)工所研發(fā)生物分子界面分析儀(2017-07-20)
日前,中國科學(xué)院蘇州生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)研究所發(fā)布信息,他們不僅研制出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、達(dá)到國際先進(jìn)水平的“生物分子界面分析儀”,還研制出世界上最小的能產(chǎn)業(yè)化的便攜式“…[詳情]
中科院在設(shè)計(jì)合成新型硼酸鹽光學(xué)晶體材料研究中獲進(jìn)展(2017-07-18)
中國科學(xué)院新疆理化技術(shù)研究所新型光電功能材料研究團(tuán)隊(duì)在設(shè)計(jì)合成新型紫外光學(xué)晶體材料方面進(jìn)行了系統(tǒng)的探索研究,通過大量實(shí)驗(yàn),合成出具有新穎結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的硼酸鹽Li6Zn3(BO3)4。相關(guān)研究成果作為…[詳情]
中科院新型鋰離子電池負(fù)極材料制備研究獲進(jìn)展(2017-07-05)
近期,中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所在新型鋰離子電池負(fù)極材料制備研究方面取得進(jìn)展,相關(guān)研究結(jié)果發(fā)表在Adv.Funct.Mater.,2017,27,1604941-1604947等學(xué)術(shù)期刊上。 近年來,納米多孔金屬有機(jī)骨架化…[詳情]
中科院合肥物質(zhì)研究院“鉛基工程實(shí)驗(yàn)反應(yīng)堆”獲成功(2017-07-03)
6月25日,中國科學(xué)院重大科技任務(wù)局在合肥組織專家對(duì)中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院核能安全技術(shù)研究所研制的戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)(A類)“未來先進(jìn)核裂變能——ADS嬗變系統(tǒng)”鉛…[詳情]
中科院發(fā)現(xiàn)Z型光催化體系過氧化氫合成雙通道反應(yīng)機(jī)制(2017-07-03)
近日,中國科學(xué)院新疆理化技術(shù)研究所環(huán)境科學(xué)與技術(shù)研究室科研人員通過在超薄g-C3N4(NCN)納米片上組裝苝酰亞胺(PI)分子成功地構(gòu)建了全固態(tài)Z型光催化劑(PIx-NCN)。相關(guān)研究成果發(fā)表在JournalofCat…[詳情]
中科院石墨烯太赫茲外差混頻探測器研究獲進(jìn)展(2017-07-03)
近期,中科院在石墨烯太赫茲外差混頻探測器研究方面取得進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)了外差混頻和分諧波混頻探測,最高探測頻率達(dá)到650GHz,利用自混頻探測的響應(yīng)度對(duì)外差混頻和分諧波混頻的效率進(jìn)行了校準(zhǔn),相關(guān)成果…[詳情]
中科院成功研制高分辨寬帶和頻振動(dòng)光譜儀(2017-06-28)
近日,中國科學(xué)院化學(xué)研究所分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室成功研制了具有亞波數(shù)分辨(<1cm-1)的界面和頻振動(dòng)光譜系統(tǒng)。 高分辨寬帶和頻振動(dòng)光譜是研究界面分子間相互作用的前沿光譜技術(shù)。該儀…[詳情]
中科院王庶民研究團(tuán)隊(duì)在量子阱激光器方面取得新進(jìn)展(2017-06-27)
近期,中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所鎵砷鉍(GaAsBi)量子阱激光器研究取得新進(jìn)展。研究員王庶民領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)采用分子束外延方法生長了鎵砷鉍量子阱材料,并成功制備出目前發(fā)光波長最長(1…[詳情]