原创 材风新媒体 上海交通大学材料学院2022年10月4日(北京时间),国际著名学术期刊《Nature Communications》在线发表了上海交通大学材料科学与工程学院轻合金研究所材料智能设计与加工研究室曾小勤教授团队的研究成果“Towards development of a high-strength stainless Mg alloy with Al-assisted growth of passive film”。该研究通过合金化设计,在镁合金表面引入具有持久钝化效果的保护膜层,并提出一种大幅度协同提高镁合金强度和耐蚀性能的制备方案,颠覆了人们对镁合金合金化在提高强度的同时会因电偶腐蚀大幅度损失耐蚀性的传统认知。该研究论文以上海交通大学为第一单位,上海交通大学材料科学与工程学院朱庆春博士为第一作者,李扬欣博士和曾小勤教授为共同通讯作者。阅读原文
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来源:cnBeta.COM在 2022 年 8 月 9 日发表于《自然通讯》期刊上的一篇文章中,由普林斯顿大学的电气与计算机工程副教授 Jeff Thompson 带领的一支研究团队,详细介绍了一种可让量子计算机更有效纠错的新方法。据悉,尽管量子计算机具有化解传统计算机难以搞定的复杂问题的巨大潜力,但要求极高的敏感运行条件,也成为了影响量子计算机普及的一大阻碍。在手机上,工程师们只需通过精细调节来搞定数据收发时的杂波滤除。但利用亚原子粒子的独特量子纠缠行为,也意味着即使想要检查量子计算机中是否存在缺陷,也可能导致整个系统崩溃。好消息是,汇集了普林斯顿大学电气和计算机工程副教授 Jeff Thompson、耶鲁大学研究合著者 Yue Wu 与 Shruti Puri、以及威斯康星大学麦迪逊分校的 Shimon Kolkowitz 跨学科团队,刚刚提出了一套新方法。论文宣称他们能够显著提升量子计算机对故障的容忍度,减少隔离和修复错误所需的冗余信息量。通过将可接收的错误率从 1% 提升到 4%,四倍进步意味着该方案也适用于当前正在开发的量子计算机。Jeff Thompson 表示:“量子计算机面临的基本挑战,就是操作环境不能嘈杂,否者设备就容易陷入无数错误的失效模式”。对于采用二进制(0 和 1)的传统计算机,错误顶多是两个比特位发生了翻转、或者像两台无线路由器产生了干扰一样混乱。处理此...
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来源:x-mol同位素是指具有相同原子序数但质量数(或中子数)不同的核素。根据物理特性不同,同位素可分成放射性同位素和稳定性同位素。同位素的发现使人们对原子结构有了更深刻的认识,并且同位素在核技术、医疗、农业等领域中都有着无可置疑的独特作用。其中,氘(D)作为氢的重要稳定同位素,由其组成的水分子被称为“重水”。重水(D2O)不仅可以用于生产裂变核武器中所使用的核素,而且也是热核聚变的主要原料,同时氘在医疗和基础科研领域也有着广泛的应用,是国防科技和核能工业的重要战略物资,因此重水对于国民经济和国家安全而言有着不可替代的作用。然而,本土重水的制备方式存在成本高昂以及流程复杂的缺陷,同时在瞬息万变的国际环境下对进口重水及国外技术的依赖等原因都说明了,我们亟需发展一种更为先进的重水生产技术以保证核武器、核工业、医疗与科研等领域的发展,以此来破解高效生产重水的卡脖子难题。近日,兰州大学稀有同位素前沿科学中心的陈熙萌、李湛团队开发了一种流程简单、低成本、高效率的真空抽滤策略制备了一种高选择性低能耗的宏观异质结膜。通过前期基于石墨烯材料的构筑以及在分离分析应用的探究,兰州大学稀有同位素前沿科学中心陈熙萌、李湛研究团队将一种具有“火山口状”孔隙的多孔石墨烯(PG)纳米片夹在两层GO膜之间,制备出具有宏观异质结构的GO/PG/GO膜,并在常温常压下实现对D2O的高选择性筛分。其中,以具有丰富孔隙的...
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上海市稀土协会张修江会长携秘书处全体人员,恭祝大家国庆节快乐!身体健康!工作顺利!
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