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基于光力相互作用的非互易声子耦合的新原理
学谐振子在现代科技和生活中具有广泛的应用,大到引力波探测装置,小到我们身边的手机,涉及传感、变频、滤波等重要器件。一般的谐振子器件是互易的,即器件内部或者两个器件之间的声子传递和方向无关。而非互易的谐振子器件对于全双工声子信号收发、声子隔离等有着非常关键的作用,甚至还可以用来对热能进行单向传递,使冷的物体更冷,热的物体更热。图a,基于光力相互作用的非互易声子耦合机制。b,通过控制激光相位,声子隔离度±30分贝连续可调。 光力学是光学和力学相结合的新兴科研领域。光力相互作用可以用于光学和力学模式的精密调控和测量,有着重要的物理意义和实际应用。这个工作中的光力学系统由超高品质因子的氮化硅纳米薄膜和高精细度光学腔构成。激光将声子从纳米薄膜的一个谐振模式转化为光子,再变回另一个谐振模式中的声子。多束激光的物理效应互相干涉,使声子传递增强或者减弱。通过控制激光相位,实现了声子隔离度在±30分贝范围内连续可调(如图所示)。在徐海潭等人之前的工作(Nature 537,80 (2016))中,他们通过拓扑操作实现了瞬态的非互易声子传递,而在最新的工作中,他们通过光力相互作用产生了声子模式间静态的非互易耦合,从而实现了稳定的非互易声子传递。
北京大学 2021-04-11
姚强岭
姚强岭,男,1982年生,河南兰考县人,教授/博士生导师,深部煤炭资源开采教育部重点实验室主任。国家重大人才工程青年学者、江苏省“333人才工程” 中青年科技领军人才及“青蓝工程”中青年学术带头人、“全国煤炭青年科技奖”及国家基金委“矿业、石油与安全工程领域优秀青年科技人才”。《采矿与安全工程学报》及《中国科技论文》工程技术分卷编委、《煤炭学报》青年编委、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。主要从事岩石力学、绿色开采、矿山压力及其控制等方面的教学与科研工作:主持国家自然科学基金项目3项及企业科技创新项目70余项、公开发表学术论文100余篇、出版专著/教材5部、第1完成人获中国煤炭工业科学技术一等奖 1 项、教育部科技进步二等奖 1 项及中国岩石力学与工程学会科技进步二等奖 2 项;江苏省高等学校本专科优秀毕业设计(论文)团队及江苏省优秀专业硕士学位论文指导教师。 目前的科研兴趣主要集中于采动水资源开采与利用、微生物原位采矿、岩石力学与岩层控制等方面: (1)围绕西部生态脆弱矿区煤水共采中的关键科学技术问题,开发了煤水共采专用测试装备与实验平台,提出了"采动水资源"概念及其开发利用技术思路,开展了系统的理论基础与应用技术研究。 (2)研发了国内首台便携式-风动水压致裂地应力测试及小孔径煤岩体力学参数原位测试成套装备;在国内率先提出并成功实践了"煤矿长壁采煤主动式超前支护理论与关键技术",为实现我国长壁采煤工作面两巷超前支护无人化、少人化奠定了理论与技术基础。 (3)搭建了微生物原位采矿实验室,初步构建了配套测试系统;可开展煤气化相关菌种的培养驯化,以及煤微生物发酵产气潜力评估;开展了煤微生物气化机理基础研究,初步实现了实验室内煤的微生物气化。
姚强岭 2023-03-31
张兆强
硕士生导师,四川省学术和技术带头人后备人选,中国建筑金属结构协会铝结构分会理事、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、四川省装配式建筑产业协会专家、四川省土木建筑学会建筑工业化专委会委员、四川省土木建筑学会结构工程专委会委员。长期从事钢-混凝土组合结构和装配式建筑技术方面的研究。围绕国家、区域经济社会发展和行业需求,主持承担了国家自然科学基金项目、四川省科技厅应用基础研究项目、四川省教育厅成果培育项目等国家级、省部级和企事业委托等项目30余项,参与获四川省科学技术进步奖一等奖1项、三等奖1项发表论文 50 余篇,投权发明专利6项、实用新型专利8 项,参编行业标准3部。系统研究了再生混凝土、高强再生混疑土性能,钢管再生混凝土构件轴压、偏压、局部承压和内掺钢纤维构件的破坏机理和承载性能,以及钢管再生混凝土梁柱节点和框架结构的抗震性能,提出了实用设计方法,并研发了新型装配式钢管再生混凝土节点及结构体系,为推进钢管再生混凝土结构设计、应用和废弃混凝土的资源化利用提供了科学依据。
张兆强 2023-03-14
吴孟强
吴孟强,男,四川崇州人,1970年12月生,现为电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师、先进电能源技术研究中心主任。 2014年以来聚焦于新能源动力系统和先进储能系统用能源解决方案设计、材料与器件研发及系统集成,先后牵头创建了新能源材料、新能源技术、新能源动力系统、先进电子器件等四个校企联合实验室(中心),参与《四川省新能源产业十二五规划》、《四川省新能源汽车产业十三五规划》、《四川省石墨烯材料产业规划》、牵头《四川省自然灾害应急管理十四五规划》中灾备能源、应急电源系统与保障措施等内容编制。现为IEEE、MRS、C-MRS、中国硅酸盐学会会员,中国固态离子学会理事、国家科技奖励评审专家、四川省新材料、新能源与新能源汽车领域咨询专家、重庆市科委特约评审专家、四川省电子学会新能源专委会主任、四川省新能源动力和储能(电池)系统产业技术创新联盟理事长、国家新型储能电池与材料产业技术创新战略联盟秘书长兼专家委员会常务副主任、国家石墨烯产业技术创新战略联盟常务理事兼专家委员会委员、国家*****产业技术创新战略联盟特聘专家、成都市新材料产业联盟专家委员会常务副主任、欧美同学会海归创业(成都)学院院长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。
吴孟强 2023-02-23
陈柏强
陈柏强,现任北京理工大学技术转移中心主任、副研究员。 先后于2005、2011年在北理工、中科院获学士、博士学位,此后一直在北理工从事产学研合作、科技成果转移转化等相关领域的实践与研究工作。先后承担课题十余项,应多部门邀请参与相关政策研究与文件起草工作。 获工信部优秀智库成果奖、中国高等教育学会科研管理优秀论文奖等荣誉,兼任中国科技评估与成果管理研究会学术委员会委员、北京高校技术转移联盟秘书长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副秘书长等社会职务。
陈柏强 2023-02-22
声波团聚结合喷雾联合作用脱除细微颗粒物的装置及其方法
本发明公开了一种声波团聚结合喷雾联合作用脱除细微颗粒物的装置及其方法。团聚室主体的顶部设有压缩式驱动声源,压缩式驱动声源与功率放大器、信号发生器顺次相连,团聚室主体的上部侧壁设有烟气进口,团聚室主体的上部内设有喷嘴,喷嘴分别与缓冲罐、柱塞式计量泵、储水罐相连接,团聚室主体的下部侧壁设有引风机,团聚室主体的底部设有吸声海绵。本发明采用声波团聚结合喷雾联合作用对燃煤电厂排烟等含尘气流中的细颗粒物进行预处理,大大提高细颗粒物的声波团聚效率,结合后续传统的除尘器,达到高效脱除PM2.5的目的,从而控制PM2.5的排放,采用声波结合喷雾的方法所需的声压级要大大低于只使用声波方法,有效降低声波团聚的能耗。
浙江大学 2021-04-11
电联合作用下的多污染物综合脱除技术开发及应用
本项目针对我国尤其集团电站燃煤污染物排放现状和处理要求,瞄准世界 高新技术发展的前沿,以开发可供集团乃至全国火电机组应用的多污染物联合 脱除技术与装备为目标,结合现有的燃煤烟气污染物控制技术,在不增加大型 设备、不需要大量投资病充分利用现有脱硫和除尘设备的基础上,通过加强自 主创新,开发具有自主知识产权的、经济适用、稳定可靠的电联合作用下多污 染物综合脱除技术,结合现有的脱硫除尘工艺实现联合脱除;分别完成单元关 键技术和系统集成技术研究;技术成果具备工业应用条件。本技术的顺利实施, 有望成为当前小型火电机组进行污染物综合治理的技术选择路线之一,具备良 好的应用前景。 
山东大学 2021-04-13
较弱的非共价键相互作用也可实现非常强的正协同效应
基于刚性分子钳,精心设计了醚键桥连的分子管。这类大环分子具有独特的富电子空腔,能够与有机阳离子键合。当客体尺寸合适时,两个大环分子可以键合到一个客体上。相关实验表明,客体对两个大环分子的键合存在较强的协同效应,协同因子α最高可达580!这是目前所报道的非离子对体系中最强的。X-射线单晶衍射数据表明,相对较弱的C-H···O氢键是这个强协同效应的主要驱动力(下图左)。基于此研究结果,蒋伟课题组还构建了更加复杂的组装体(下图右),展示了该建筑模块在构建复杂超分子体系方面的潜力。
南方科技大学 2021-04-13
中国科大首次实现弱手性物质诱导下的两个光学模式之间的强耦合
中国科学技术大学工程学院陈杨研究员、吴东教授、褚家如教授联合团队与新加坡国立大学电气与计算机工程系Cheng-Wei Qiu教授团队合作,首次实现弱手性物质诱导下的两个光学模式之间的强耦合,并理论验证了对手性物质圆二色性(CD)信号增强三个数量级。
中国科学技术大学 2022-06-02
一款可通过光合作用靶向治疗肿瘤的微纳机器人
微纳机器人指的是尺度介于微纳米级别,可以对微纳空间进行精细操作的机器人。由于其具有灵活运动、精确靶向、药物运输等能力,在疾病诊断治疗、靶向递送、无创手术等生物医学领域具有广阔的应用前景。然而现阶段针对微纳机器人的有关研究大多聚焦在体外,在体内治疗应用的更多预期功能仍然具有极大的挑战性。 浙江大学医学院附属第二医院/转化医学研究院周民研究员团队研制出一款微纳机器人,通过以微藻作为活体支架,“穿上”磁性涂层外衣,靶向输送至肿瘤组织,成功改善肿瘤乏氧微环境并有效实现磁共振/荧光/光声三模态医学影像导航下的肿瘤诊断与治疗。 这项研究被刊登在材料领域著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials),并被遴选为当期封面。论文的第一作者是浙江大学转化医学研究院交叉学科直博生钟丹妮,论文通讯作者为周民研究员。 光合作用解决供氧不足 在肿瘤治疗中,为何需要微纳机器人靶向提供氧气呢? 这是因为肿瘤细胞在快速增殖中消耗了大量的氧气,导致肿瘤组织内部存在缺氧微环境,这成为众多肿瘤治疗方法出现耐受现象的重要原因之一。一般临床肿瘤治疗采用的放疗和光动力治疗中,患者通过高压氧仓吸氧来解决肿瘤内部氧气不足的问题。但这种方法往往收效甚微,并不能达到靶向供氧到肿瘤部位,难以提高肿瘤治疗效果。 螺旋藻,一种生活中常见的微藻,作为水生植物能够通过光合作用产生氧气。那么如何将该微藻送进肿瘤?课题组提出将超顺磁性的四氧化三铁纳米颗粒通过浸涂工艺,均匀涂层至微藻表面。磁性工程化的微藻能够在外部磁场控制下,能够定向运动至肿瘤。 磁性工程化螺旋藻,在磁铁控制下能定向移动 “研究的创新性在于无机和有机的微纳体,选择性把药物输送到肿瘤缺氧部位。”周民介绍,他们所研制的微纳机器人是一种光合生物杂交体系统,这个系统既保持了微藻高效的产氧活性,还兼有四氧化三铁纳米颗粒的定向磁驱能力。 微纳机器人通过光合作用提高肿瘤氧气浓度 在具体治疗中,通过体外交变磁场将微纳机器人靶向运送并积累至肿瘤,通过体外光照,由光合作用原位产生氧气来减轻肿瘤内部乏氧程度,从而提高放射疗法的效率。“在小鼠的原位乳腺癌模型中,经增强的联合治疗展现了明显的肿瘤生长抑制作用。” 增强放疗/光动力协同治疗抑制肿瘤生长并可降解 叶绿素一面照出肿瘤变化的镜子 光合生物杂交微纳泳体系统不仅对于放疗具有积极作用,在经过射线处理后释放的叶绿素能作为光敏剂,进而产生具有细胞毒性的活性氧来杀死肿瘤细胞,实现协同光动力治疗。“正常的光动力治疗需要氧气和活性氧才能顺利开展,目前的微纳机器人能够很好地解决这两个需求。” 此外,微藻中含有的大量叶绿素,也具有的天然荧光和光声成像功能,可以无创性地监测肿瘤治疗情况和肿瘤微环境变化。“药物遇到荧光,就能够表达出来。叶绿素是一面镜子能够找出来它。” 基于叶绿素的治疗及成像功能
浙江大学 2021-04-10
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