新品上线 | 韩国进口新一代冷热漩涡电流无创导入仪ABAS CE超导,溶液深层导入可到达肌肤深层!
又一进口无创导入仪上线采美!韩国进口新一代冷热漩涡电流无创导入仪:ABAS CE超导,单手柄采用冷热疗系统,多功能改善肌肤状态!
又一进口无创导入仪上线采美!韩国进口新一代冷热漩涡电流无创导入仪:ABAS CE超导,单手柄采用冷热疗系统,多功能改善肌肤状态!
2025年开年以来,聚变新能、中科院等离子体物理研究所等机构集中启动采购项目,累计发布约46项设备需求。
在全球能源结构转型加速期,可控核聚变作为 "终极能源" 的战略价值持续凸显。随着 AI 算力爆发带动电力需求激增(2025 年全球数据中心耗电量将占总量 3%),清洁核能的技术突破成为能源安全重要支撑。近期行业迎来里程碑进展:中国聚变能源公司获两大央企注资 1
核聚变能被广泛认为是未来具有潜力的清洁能源形式,其优势在于能量密度高、燃料资源丰富且反应过程相对安全。
可控核聚变作为新一代清洁能源技术,因其燃料储量丰富、零碳排放的特性,被国际科学界视为解决能源问题的终极方案。
在一个交易日之中,一个板块的涨幅达到6.25%,换手率超过3.00%。这是什么样的概念?
就在2025年2月,薛其坤院士领衔的团队采用自主研发的“强氧化原子逐层外延”技术,成功解决了氧化物薄膜制备中不可避免的氧空位问题,通过原子级逐层控制合成了高质量的(La,Pr)3Ni2O7外延薄膜,并同时观测到了零电阻与完全抗磁性两项超导体的标志性特性。
韩国所谓的超导材料LK-99,在当时就备受质疑是真是假,虽说后面被证实了论文造假,但从一开始就没多少人完全笃信韩国的说辞,可有意思的是,韩国却自我的将LK-99 相关专利,全部收入囊中.......
超导现象作为物理学中的一个重要研究领域,至今已经引起了广泛的关注。自从1911年由荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)首次发现超导现象以来,超导材料的研究不仅改变了我们对物质状态的认识,也为现代科技的进步提供了重要的
A股三大指数12日集体小幅收跌。截至收盘,沪指跌0.23%,收报3371.92点;深证成指跌0.17%,收报10843.23点;创业板指跌0.58%,收报2191.27点。沪深两市成交额达到16838亿元,较12日放量2019亿元。
量子科技是一门基于量子力学原理,探索微观世界奥秘并应用于宏观世界的前沿科学技术,主要涵盖量子计算、量子通信和量子精密测量等领域,具有广阔的应用前景和发展空间。
了解网信工作最新举措,掌握行业前沿动态!《中国网信》杂志开设“网信周报”栏目,汇总一周网信资讯。本期摘选3月1日至3月7日资讯,跟我们一起关注。
近日,一位作为民营企业家的全国人大代表在谈及今年政府工作报告时说,听完政府工作报告后,觉得很OK,还伸手比出了OK手势,言语中透露出对未来发展的坚定与自信。
魔角双层转角石墨烯(magic-angle twisted bilayer graphene,MATBG,将两层石墨烯以特定转角1.05°堆叠形成的莫尔超晶格)中,超导物理是莫尔系统研究的热门主题之一,这为其他强关联材料(如高临界温度超导体)配对机制,提供新见
公司回答表示:东方钽业生产的射频超导腔主要应用于高能同步辐射光源(HEPS)、加速器驱动嬗变研究装置(CiADS)、硬X射线自由电子激光装置(SHINE)、强流重离子加速器装置(HIAF)等国家大科学装置,是国家重点支持产业。东方钽业超导铌材及加速器用射频超导
北京大学物理学院量子材料科学中心王健团队与合作者展开研究,成功制备出铜氧化物高温超导体薄片器件,并在其中观测到零磁场下工作温度可达72开尔文(热力学温度,即零下201.15摄氏度,液氮温区附近)的高温超导二极管效应。与以往研究相比,王健团队制备的超导二极管不仅
近日,量子之声负责人莅临本源量子公司,实地调研我国首个自主超导量子计算机制造链、中国首条自主量子芯片生产线、中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”,安徽省量子计算工程研究中心副主任代群全程陪同调研。
科学家们最近发现了一种全新的磁性类型,这种磁性可能会彻底改变我们未来的科技,尤其是在超导体和高速记忆设备方面。这个发现不仅让科学家们兴奋,也可能对我们日常生活产生深远的影响。
国家科技传播中心学术发展讲堂是中国科协最新推出的一档学术栏目,突出前沿性、思辨性和传播性,生产和传播学术领域的前沿发展动态。讲堂将持续邀请战略科学家、一流科技领军人才和创新团队,亲自讲述突破传统的前沿探索、卓有成效的改进方法、颠覆认知的创新理论以及改写行业规则
谷歌团队基于量子处理器Willow,破解了困扰量子纠错领域近30年的关键问题,使量子纠错能够随着量子比特数的增加“越纠越对”,还在5分钟内完成了当前最强大的超级计算机之一需要10的25次方年(比宇宙年龄还长)才能完成的计算任务(详见《马斯克、奥特曼点赞,谷歌量