理学是研究自然现象及其规律的科学体系,涵盖数学、物理、化学、天文、地理、生物等基础学科,强调逻辑推理、实验验证与理论构建。其核心在于探索物质结构、运动规律及宇宙本质,注重定量分析与抽象思维,为技术创新提供理论支撑。理学成果广泛应用于工程、医学、信息技术等领域,是推动现代文明发展的基石,兼具学术深度与实际应用价值。(该学科下共有 1869 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 04:01
学科: 公共管理学 应用经济学 生态学
GDP只统计市场交易,忽略 unpaid 家务劳动、自然生态服务和人力资本等重要价值,导致它无法真实反映民众福祉与国家可持续发展。本文介绍英国如何拓展GDP,构建更包容的‘全民收入与财富账户’,让经济衡量更全面、更靠谱。
标签: 包容性经济核算 国内生产总值局限性 无偿家务劳动 生态系统服务 自然资本
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 03:01
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 物理学
本文报道了一种新型铜基硫盐热电材料Cu6GeTeS4。通过化学调控策略减少晶体中铜原子占位的多重性,显著提升了材料热稳定性,并实现超低晶格热导率(0.25–0.47 W·m⁻¹·K⁻¹),使热电优值ZT最高达1.23,性能远超同类铜基材料。
标签: 化学裁剪 晶体占位多重性 晶格热导率 热电材料 银闪石
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 02:00
学科: 农业工程 城乡规划学 环境科学与工程 生态学
澳大利亚研究人员在污水滞留池上搭建浮岛湿地,利用芦苇等本土水生植物净化水质,同时减少甲烷等温室气体排放。实验证明,这种低成本、易部署的自然方案可使温室气体排放降低22%,为污水处理提供了一种绿色新选择。
标签: 基于自然的解决方案 富营养化控制 污水处理 浮岛湿地 温室气体减排
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-29 00:02
学科: 化学 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程
日本研究团队开发出一种新型碳材料‘野豌豆石’(viciazites),通过精准控制氮原子成对排列,大幅提升二氧化碳捕获效率,并能在60℃以下低温释放CO₂,显著降低能耗,为低成本碳捕集提供新路径。
标签: 二氧化碳捕集 低温脱附 分子级结构调控 氮掺杂碳材料 相邻氮构型
学科: 地质学 大气科学 天文学 行星科学
一项新研究发现,火星北半球夏季一次局部但强烈的沙尘暴,竟能将大量水汽推至高层大气,加速水分逃逸到太空。这改变了过去认为只有全球性沙尘暴或南半球夏季才主导火星失水的认知,为理解火星如何逐渐变干提供了新线索。
标签: 气候演化 氢逃逸 水汽抬升 火星水流失
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 18:02
学科: 农业资源与环境 大气科学 环境科学与工程 生态学
2000年代初以来,干旱与热浪同时发生的复合事件显著增加,其中热浪先行引发的类型增长最快——其影响面积增速达过去的近8倍。这种加速并非单纯由全球变暖导致,而是源于地表与大气间相互作用的增强,尤其在南美、北美南部等地区表现突出。
标签: 复合干旱热浪事件 气候风险 热浪先行型 陆-气耦合 非线性响应
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 15:01
学科: 力学 天文学 物理学 航空宇航科学与技术
2022年NASA‘双小行星重定向测试’(DART)撞击小行星卫星‘迪莫弗斯’后,首次直接测得其主星系统‘迪迪莫斯’绕太阳轨道的微小改变:沿轨道方向速度变化约-11.7微米/秒。这证实人类能主动改变天体日心轨道,为地球防御小行星撞击提供了关键实证。
标签: 动能撞击 动量增强因子 双小行星系统 日心轨道偏转 行星防御
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 09:01
学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术
本文介绍了一种简单有效的新方法:在常温下让二维半导体材料(二硫化钼)产生明亮、稳定的局域激子发光。研究人员通过加热去除材料与金基底间残留的水分子层,使多余电子被金基底‘吸走’,再利用纳米孔产生的应变效应将激子高效‘捕获’在纳米尺度区域,实现了高达98%的激子束缚效率和接近10%的发光量子产率。
标签: 二维半导体 局域激子 应变量子阱 电荷中和 纳米光子学
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 02:01
学科: 应用经济学 科学技术史 管理科学与工程 计算机科学与技术
中国企业正成为国家科技创新主力,研发投入占全国八成,但基础研究占比不足1%,远低于美国的6%。要真正引领全球科技发展,中国需激励企业加大基础研究投入,并推动成果公开、接受同行评议。
标签: 企业创新 基础研究 开放科学 研发投入 科技自立自强
作者: aeks | 发布时间: 2026-03-28 00:04
学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 集成电路科学与工程
科学家发现,纳米级磁性圆盘中的磁涡旋在微弱微波激励下,能自发产生‘频率梳’——一连串等间距的振荡信号。这种新现象无需强激光,仅用极低功耗(远低于手机待机功率)即可实现,有望成为连接传统电子、自旋电子与量子器件的‘通用适配器’。
标签: 低功耗自旋电子学 弗洛凯态 磁振子 磁涡旋 频率梳