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给太空“千里眼”配“角膜”揭秘科研团队幕后

在与记者对话时,38岁的张舸博士说的最多的两个字就是“坚持”。 张舸是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所先进光学与结构材料研究团队的负责人。经历研磨、抛光、表面改性、精抛光和镀膜等过程后,2.04米碳化硅反射镜诞生了。 这个团队目前取得的最重要成果是成功研制出世界最大口径的碳化硅反射镜坯,镜坯直径4.03米,超越欧空局Herschel大型红外天文望远镜3.5米口径主反射镜。 中国科研团队在这一领域取得突破,打破了国外对中国反射镜材料的技术封锁,对中国国防建设和空间探测与开发事业具有划时代的意义。张舸博士和展出的碳化硅反射镜。 近年来,该团队已向国内其他科研院所和机构提供碳化硅反射镜坯,应用于各型号空间相机、地面光学检测系统及精密导轨等装备。 然而,这一成就的取得并不容易。张舸于近日接受记者采访时坦言,“从开始研究到出成果,过程是漫长和枯燥的。” 他介绍,20世纪90年代,团队创始人、中国科学院长春光学精密机械......阅读全文

给太空“千里眼”配“角膜” 揭秘科研团队幕后

  在与记者对话时,38岁的张舸博士说的最多的两个字就是“坚持”。  张舸是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所先进光学与结构材料研究团队的负责人。经历研磨、抛光、表面改性、精抛光和镀膜等过程后,2.04米碳化硅反射镜诞生了。  这个团队目前取得的最重要成果是成功研制出世界最大口径的碳化硅反射镜坯

角膜盲患者的希望:人工角膜

  因角膜受损而导致的盲眼病被称作角膜盲,它是仅次于白内障的第二大致盲眼病。我国目前角膜盲患者约有400万名,并且每年新增10万多病例。角膜盲患者复明的唯一手段是角膜移植,但由于我国角膜供体极其匮乏,90%的角膜盲患者都在黑暗中苦苦等待。  视觉中国供图  用相机拍照,如果镜头损坏,照片自然不会清晰

碳化硅坩埚的相关介绍

  碳化硅坩埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时,就必须使用坩埚。因为它比玻璃器皿更能承受高温。坩埚使用时通常不会把熔化的东西放的太满,以防止受热物跳出,并让空气能自由进出以进行可能的氧化反应。坩埚因其底部很小,一般需要架在泥三角上才能以火直接加热。坩埚在铁三角架上用正放或斜放皆可,视实

碳化硅 (SiC):历史与应用

硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年的历史,主要用于磨轮和众多其他研磨应用。利用当代技术,人们已使用SiC 开发出高质量的工业级陶瓷。这些陶瓷

经角膜上皮准分子激光治疗性角膜切削术治疗儿童角膜...

经角膜上皮准分子激光治疗性角膜切削术治疗儿童角膜带状变性病例报告病例报告患者,男,7岁,1年半前因左眼被笤帚击伤,诊断为:左眼穿通伤,外伤性白内障,视网膜脱离,于当地医院分别行左眼外伤缝合术,晶状体切割、玻璃体切割视网膜手术联合硅油填充术,硅油取出术,玻璃体切割联合硅油填充术等4次手术。于2014年

角膜白斑穿透性角膜移植术临床路径

一、角膜白斑穿透性角膜移植术临床路径标准住院流程(一)适用对象。第一诊断为角膜白斑(ICD-10:H17.801)。行穿透性角膜移植术(ICD-9:11.64)。(二)诊断依据。根据《临床诊疗指南》眼科学分册(中华医学会编著,2006年版)。1.症状:严重视力障碍。2.体征:瞳孔区角膜白色混浊。(三

追溯污染源 用上“千里眼”

图片来源于网络  污染源分布零散,环境执法人员要及时发现污染点位并不容易。如今,技术进步帮上了大忙:综合卫星遥感、空气质量地面观测、热点网格APP,可以告诉执法人员大气污染的准确位置;基于高分卫星遥感数据提取的风险源信息,可以呈现水体污染的情况;给运输固体废物车辆装上定位系统,则可帮助执法人员及时发

粒度大小对碳化硅的影响

 光伏材料又称太阳电池材料,只有半导体材料具有这种功能。太阳能光伏发电产业链分为五个环节,即从硅材料到硅片、太阳电池片、太阳电池组件,zui后到光伏发电系统应用。光伏产业上游硅片多线切割技术主要采用以碳化硅微粉为切割刃料并辅以其他试剂进行切割,在此技术中绿碳化硅微粉的品质状况直接决定了切片的效率。因

韩“千里眼”卫星发回首批影像

  韩国教育科学技术部7月14日表示,6月27日发射升空的韩国首颗静止轨道卫星“千里眼”进入目标静止轨道后,首次拍摄到气象和海洋影像,通信天线正常发出信号,表明其已正式进入试点运作阶段。  韩国航空航天研究院将总结并协调各相关机构(韩国国家气象卫星中心、韩国海洋卫星中心、韩国通信卫星中心)

韩“千里眼”卫星成功进入目标轨道

  韩国教育科学技术部和韩国航空航天研究院7月6日表示,在法属圭亚那宇航中心发射升空的静止轨道卫星“千里眼”成功进入了目标轨道。  韩国教育科学技术部表示,位于澳大利亚当加拉(Dongara)的信号接收中心等海外3个接收中心根据收到的卫星信号证实,“千里眼”成功进入了静止轨道。包括通信、海洋、气象等