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该调查揭开了一个笼罩在所谓神药迷雾里的伪科学营销链与跨境维权困局,背后暴露出了保健食品“神药化”顽疾背后的症结和痛点。
中国科学院物理研究所科研团队最近在这一领域取得重要突破,他们成功为金属“重塑金身”,实现厚度仅为一张普通A4纸百万分之一的单原子层金属,这项被誉为给金属打上“中国标签”、有望开创二维金属研究新领域的重要成果论文,以“埃米厚度极限二维金属的实现”(1埃米=100亿分之一米)为题,北京时间3月13日凌晨在国际知名学术期刊《自然》上线发表,审稿人认为“开创了二维金属这一重要研究领域”“代表二维材料研究领域的一个重大进展”。
其电学测量表明,单层铋的室温电导率比块体铋的室温电导率高一个数量级以上,同时,单层铋展现出明显的P型电场效应,其电阻可被栅压调控达35%(块体金属通常小于1%),为低功耗全金属晶体管和高频器件提供了新思路。此外,范德华挤压技术还能以原子精度控制二维金属的厚度(即单层、双层或三层),为揭示以前难以企及的层依赖特性提供了可能。
例如,在原材料环节,SHEIN和行业头部高校东华大学最新联合研发出了更具应用性和经济性的行业突破性再生涤纶解决方案,将可以扩大回收材料的范围并加速再生涤纶的应用;再利用行业剩余面料、并推出含有更多再生材料的系列产品;近日还与传化化学联手合作打造纺织印染技术创新中心,重点关注印染加工的数字化、绿色低碳升级以及新型功能面料等领域。
这一技术突破为未来动态太空作战奠定了坚实基础。以往有些评论称X-37B为太空战斗机或空天飞机,现在来看,X-37B正在朝着这一目标前进,活动在高轨道的X-37B随时可以“降维打击”低轨道的航天器。笔者之所以认为X-37B项目正朝着太空作战演进,除了上面提到的变轨技术,还有这次任务包含了太空态势感知试验。据称,这次任务还会在太空进行的测试包括“未来太空领域感知技术”的试验。
据悉,为推动人工智能赋能医学教育创新,推进医工交叉发展、服务人民健康,广西医科大学积极响应国家和广西壮族自治区党委、政府发展人工智能的号召,成立医学人工智能研究中心,推动医学学科与信息学科交叉融合,加快构建“基础研究—技术攻关—临床验证—产业转化”的全链条创新体系,开启医学人工智能发展新篇章。
科研团队指出,二维材料可分为二维层状材料和二维非层状材料,以前的研究虽然发现很多二维材料,但基本局限在二维层状材料,而金属是非层状材料,这次研究在原子极限厚度下二维金属的实现超越当前二维层状材料体系,填补了二维材料家族的一大块拼图。