作者: aeks | 发布时间: 2026-04-07 06:03
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 电气工程
本文研发了一种新型有机聚合物负极材料——刚柔并济的庚嗪-双胍框架(HBFs),它能让电子快速离域、大幅降低空间位阻,从而实现铵离子(NH₄⁺)的高效存储。该材料在水系铵离子电池中达到314毫安时/克的超高容量和60安/克的超快倍率性能,组装的全电池能量密度达100.6瓦时/千克,循环寿命长达12万次。
标签: 刚柔协同框架 庚嗪-双胍聚合物 有机负极材料 水系电池 铵离子电池
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-07 04:01
学科: 临床医学 公共卫生与预防医学 环境科学与工程
新研究发现,寒冷天气比高温更显著增加美国人心脏病死亡风险:20年间约80万人因低温额外死亡,是高温所致额外死亡的20倍。这是首次覆盖全美大部分地区的量化分析。
标签: 公共卫生准备 寒冷天气 心血管死亡 慢性病脆弱性 气温健康影响
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-07 03:01
学科: 控制科学与工程 物理学 航空宇航科学与技术 计算机科学与技术
阿耳忒弥斯二号载人绕月任务正在进行中:四名宇航员已飞入月球引力主导区域,将于今日历史性地飞越月球背面,最近距离仅约100公里,并首次在绕月飞行中观测日食。这是自1972年以来人类再次飞向月球,但不着陆。
标签: 月球引力主导区 深空日食观测 猎户座飞船 载人绕月飞行
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-07 02:01
学科: 力学 控制科学与工程 航空宇航科学与技术 计算机科学与技术
阿耳忒弥斯二号飞船正飞向月球远侧,将创造人类离地球最远飞行纪录。任务不着陆,但全面测试深空载人技术。4月6日将经历6小时月球背面通信中断期,4月10日返回太平洋。途中虽遇厕所故障,但属可控小问题,不影响安全。
标签: 太空厕所 月球背面 深空载人飞行 绕月飞行
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-07 00:04
学科: 地球物理学 地质学 天文学 航空宇航科学与技术
NASA的‘阿尔忒弥斯’计划将重返月球,未来10–20年有望解开五大谜题:月球如何诞生?月球上有多少水、形态如何?月球内部结构是怎样的?为何月球背面如此崎岖而正面较平坦?月球古老磁场从何而来?这些答案将改写我们对岩石行星和太阳系演化的认知。
标签: 月球内部结构 月球古磁场 月球水冰 月球背面 月球起源
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-07 00:03
学科: 生物医学工程
脊椎动物胚胎早期左右对称,后来却发育出不对称的内脏(如心脏偏左、肝脏偏右)。这一转变始于一个叫‘胚胎结’的小腔室,其中纤毛搅动液体形成单向流动。本研究用人工胚胎结模拟真实过程,发现这种流动在左右两侧产生不同强度的纤毛弯曲和信号分子分布差异,说明机械感应与化学感应两种机制可能协同作用,共同启动左右不对称发育。
标签: 化学感应 左右不对称 机械感应 纤毛流动 胚胎结
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-06 22:01
学科: 公共卫生与预防医学 公共管理学 生物医学工程 管理科学与工程
美国联邦科研资助推动了互联网、航天和生物医药等重大突破,但当前市场主导模式导致研发失衡:癌症药获大量投入,而精神疾病等重大健康需求却被忽视。本文提出建立以国家健康使命为导向的战略框架,通过数据驱动的优先级设定、跨部门协同治理和公私合作,平衡市场激励与公共健康需求。
标签: 使命导向创新 公私合作 生物医药政策 疾病负担评估 科研资助改革
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-06 21:02
学科: 电子信息 电子科学与技术 计算机科学与技术 集成电路科学与工程
2024年,英特尔重启闲置晶圆厂,大力投入先进芯片封装业务——把多个小芯片(chiplet)集成到一块定制化大芯片上。这项技术正成为AI时代的关键竞争力,有望帮英特尔扭转多年颓势,抢夺AI芯片市场更大份额。
标签: EMIB-T chiplet 人工智能芯片 先进封装 英特尔代工
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-06 20:02
学科: 基础医学 生物医学工程 药学
δ阿片受体(DOR)是治疗疼痛、焦虑和抑郁的潜在靶点,但至今尚无DOR药物获批上市。本研究发现:不同药物通过调控DOR的构象动态(如‘失活—预激活—激活’三态转换)和细胞表面分布(如激动剂促内化、拮抗剂反而增加表面受体),决定其疗效与副作用。这为设计更安全有效的DOR新药提供了关键依据。
标签: δ阿片受体 冷冻电镜 单分子荧光 药物设计
作者: aeks | 发布时间: 2026-04-06 18:03
学科: 植物学 生物工程
植物气孔的形成需要精确调控。本研究发现,一类叫PICALM的蛋白质像‘快递员’一样,帮助受体激酶ERECTA从细胞表面进入细胞内部,从而及时关闭其信号。若PICALM功能失常,ERECTA信号过度活跃,导致气孔密度过高、成簇分布,破坏叶片正常结构。
标签: ERECTA PICALM蛋白 内吞作用 受体激酶 气孔发育
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