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    在多孔材料催化与分离领域,分子传输效率直接影响材料的反应性能和应用潜力,其中表面扩散是限制整体传质效率的关键因素,特别是在晶体尺寸缩小到纳米尺度后,表面效应进一步增强,从而引发局域富集、传输变慢等现象,最终影响催化与分离效率。
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    低空异构载具智能控制北京市重点实验室(以下简称“低空北重”)揭牌仪式暨低空经济高端论坛在清华大学南口国重基地举行。清华大学车辆学院教授李骏院士,中国民航局空管局原局长车进军,中国航天电子技术研究院(航天九院)院长姜梁,北京清华前沿交叉创新研究院院长田煜,清华大学车辆学院院长王建强,北京市科委、中关村管委会研究中心副主任李秋玮等出席仪式。
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    连续、精准的血压监测对于高血压等心血管疾病防控至关重要。近年来,可穿戴传感技术为连续生理监测提供了新的路径,但其性能仍受到电池体积与重量的限制,不仅影响穿戴舒适性和续航能力,还会在动态场景中引入运动伪影,制约信号质量与长期稳定性。因此,发展无需电池、具备无线供能与高速通信能力的可穿戴生理传感网络,实现血压等生理信号的高保真连续监测,成为这一领域亟待突破的方向。
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    中国农业大学动物科学技术学院马曦教授团队在《自然-通讯》(Nature Communications)在线发表研究论文《酶响应自组装树状肽靶向清除胞内耐药细菌》(Enzyme-responsive peptide dendron nanoassemblies for targeting and eliminating intracellular drug-resistant bacteria)。该
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    教育部科学技术与信息化司发布了2025年高校入选的25个科技成果转化类案例和16个体制机制创新类案例,资环学院胡树文教授团队“盐碱地综合改良,助力提高粮食单产”成功入选科技成果转化类案例。胡树文在接受中国教育电视台采访时,结合团队多年来在盐碱地治理和障碍土壤修复领域的实践,分享了科技成果“从书架到货架”的宝贵经验。
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    动物科学技术学院俞英教授和王楚端教授团队在国际权威学术期刊Communications Biology上在线发表研究论文《整合GWAS和molQTLs分析揭示猪免疫系统中细胞特异性遗传变异》(Integrated analysis of GWAS and molQTLs reveals cell-specific genetic variants in the porcine immune sys
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    清华大学(车辆国重)-小米汽车自动驾驶安全与智能联合研究中心(以下简称“联合研究中心”)揭牌仪式暨第一次管委会会议在清华大学举行。清华大学车辆学院教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任李克强院士,小米汽车首席顾问胡峥楠出席仪式。
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    强场超快光电子全息术是一种在阿秒时间尺度上探测电子运动的重要手段。该技术已成功应用于空间结构对称的原子体系及同核双原子分子体系,用于研究其中的超快电子过程。然而,对于更为普遍存在的异核极性分子体系,这类体系具有空间结构不对称的特点,光电子全息术是否仍然适用,以及能否有效提取分子极性、电子结构、瞬时电荷分布等关键信息,目前尚不明确。
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    中子星天体是宇宙中超密物质的天然实验室。在X射线辐射以表面热辐射为主导的自转驱动毫秒脉冲星与吸积驱动毫秒脉冲星中,中子星表面辐射分布的非均匀性与其快速旋转效应共同作用,可使观测者观测到周期性X射线周期脉冲信号。这类信号携带中子星质量、半径等重要信息,但其轮廓受多普勒效应、狭义相对论及广义相对论效应等的影响。
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    单核苷酸多态性(SNP)的精准分型,在分子育种、作物遗传改良以及精准医疗等领域具有重要作用。而在复杂基因组背景下,由于完全匹配与单碱基错配序列之间热力学差异小,实现高保真、低成本的SNP可靠识别是核酸生物传感领域的挑战。近期,中国科学院东北地理与农业生态研究所在育种基因芯片的SNP传感机制与平台构建方面取得系列进展。
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    Ti-6Al-4V钛合金具有高比强度与优异耐腐蚀性,Inconel 718镍基高温合金则兼具优异高温强度与热稳定性,二者均具有重要应用前景。实现二者高质量连接,可使同一构件同时满足轻量化与高温服役能力,在高端装备研制中应用前景广阔。然而,钛合金与镍基合金之间冶金相容性较差,直接焊接易生成大量脆性金属间化合物,导致接头韧性不足、承载能力受限。
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    磁层顶磁重联是强磁暴期间太阳风质量、动量、能量进入地球磁层的关键物理过程,还是触发强磁活动期间太阳风—磁层—电离层多尺度耦合的“启动器”。由于磁层顶内外边界层等离子体和磁场的不均匀性,磁层顶磁重联具有非对称的磁重联结构。此外,能量氧离子在磁重联过程中加剧了这一效应,使磁层顶磁重联的结构和动力学更复杂。
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    中国科学院合肥物质科学研究院利用稳态强磁场装置自研的低温强磁场磁力显微镜,在磁斯格明子精准调控方面取得进展。
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    氢能作为全球能源转型与实现“双碳”目标的关键载体,其规模化制备高度依赖质子交换膜电解水(PEMWE)技术。然而,在阳极析氧反应(OER)过程中,催化剂长期处于酸性、高氧化电势的极端环境,对其稳定性与耐久性提出了严峻挑战。
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    西安交通大学智能网络与网络安全教育部重点实验室叶凯教授团队,在《细胞》(Cell)发表题为“The evolution of high-order genome architecture revealed from 1,000 species”(千种物种揭示基因组高阶结构演化)的研究论文,首次从“系统构架”的视角,揭示了基因组三维高阶结构的演化如何奠定生命复杂性涌现的物理基础。
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    上海交通大学李政道研究所博士后张闳一在暗物质的引力微透镜研究中取得新进展。相关成果以Demagnifying Gravitational Lenses as Probes of Dark Matter Structures and Nonminimal Couplings to Gravity为题发表于《天体物理学快报》(The Astrophysical Journal Letters)。
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    离子种类及其浓度变化是揭示生态过程、环境质量和生理状态的重要依据。随着环境原位监测、可穿戴健康检测及植入式诊疗技术的发展,复杂真实场景中离子连续检测的需求持续增长。
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    半导体型单壁碳纳米管(s-SWCNT)凭借其一维超薄结构和极高的载流子迁移率,被认为是亚纳米超制程技术节点的重要候选材料。
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    随着智能计算、大数据等技术的发展,低计算强度、高访存频率的数据密集型计算需求激增,支持数据原位存储与计算的非易失存算一体技术受到广泛关注。当前,该技术存在“存力”与“算力”难以协同的问题,实现两者有机融合以应对不同类型计算任务成为关键挑战。
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    南京大学物理学院博士后 Ryan Joseph Hogan和渥太华大学的合作研究在平面光学和超紧凑光学系统领域取得了显著进展。基于多层薄膜堆叠技术,他们采用工程化光学 “空间板”,成功实现了破纪录的空间压缩,揭示了其在构建紧凑型光学系统、缩短光传播物理距离方面的巨大应用潜力。
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    南京大学物理学院闻海虎教授团队与国防科技大学张超凡教授团队合作,在铀基新超导材料探索方面取得重要突破。团队成员利用高压原位测量技术,成功在UAs2中观测到压力诱导的非常规超导电性,其******起始转变温度(Tc)达4.05 K,零电阻温度为3.27 K,是目前已知Tc******的铀基超导体。
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    在全球气候变暖背景下,陆地积雪变化对全球水资源和地球系统能量平衡有着深远影响。随着极端天气事件频发,越来越多的研究关注极端天气系统,尤其是大气河(ARs)对积雪变化的影响。然而,现有的研究通常只关注局部或区域层面的情况,限制了对AR与积雪相互作用的全球性理解。
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    南京大学物理学院温锦生、李建新团队与中国科学院理论物理研究所李伟团队合作,利用中子散射结合理论计算,系统研究了范德华金属铁磁体Fe3-xGeTe2低能自旋波的温度演化,发现磁振子阻尼系数在低温下的对数标度行为以及中间温度的极小值现象。进一步分析表明,该异常源于局域磁矩与巡游电子之间的近藤耦合。
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    针对这一严峻的气候异常与碳循环突变事件,南京大学国际地球系统科学研究所江飞教授课题组基于自主开发的全球碳同化系统(GCASv2)和多源遥感观测数据,系统解析了这一历史峰值的形成原因与内在机制。
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