Antpedia LOGO WIKI资讯

聚焦科研之外的生活:他为什么逃离实验室

他们的动机多种多样:想要更多金钱、希望有更多时间陪伴家人以及来自其他方面的诱惑。 在离开有机化学实验室后,Soroosh Shambayati并没有放弃化学合成。作为一个转行为投资银行家的化学博士,上世纪90年代,他开始投身衍生产品市场。当需要以精确顺序安排一系列复杂交易时,他会想起一连串的有机化合物合成反应。 在研究生时代,Shambayati就精于合成。他的前导师、美国马萨诸塞州博德研究所生物化学家Stuart Schreiber说,Shambayati是“超凡的天才”。在读博期间,他进行了3个不同的项目:有机合成、理论物理化学和生物化学及免疫学。他镇定、思虑细致并饱读诗书:他的书架填满了科学哲学、进化生物学和物理学等学科的书籍。 Schreiber知道,如果Shambayati想成为科学家,他一定会成功。“我很清楚地知道,他将成为一颗明星。”他说。但Shambayati最后选择了金融界,并且精于此道:他目前已经成......阅读全文

我校与澳门签署合作备忘录 共建教育部联合重点实验室

   5月31日,我校生物无机与合成化学教育部重点实验室与澳门大学应用物理及材料工程研究所在澳门大学签署合作备忘录,共建教育部联合重点实验室。教育部副部长杜占元,澳门大学校董会主席林金城,教育部科学技术司司长雷朝滋、研究生司司长李军、科技发展中心主任罗方述,澳门大学校长宋永华以及

科技部发布2014年化学领域国家重点实验室评估报告

   教育部、中国科学院,江苏省科技厅:  2014年,科技部委托中国化学会对化学领域26个国家重点实验室进行了评估,现将评估报告予以发布。  一、五年整体发展情况  2009-2013年5年间,化学领域国家重点实验室取得丰硕成果,培养引进大批优秀人才,开展一系列有影响

实验室微波合成反应仪适合科研及本科教学使用

实验室微波合成反应仪适合科研及本科教学使用实验室微波合成反应仪应用先进的微波技术作为物理催化手段的新型化学反应装置,主要由微波催化仪主机、接触式温度传感器、磁力搅拌系统、回流冷凝系统等组成。仪器使用接触式温度传感器,对反应温度进行实时监测;具有温度自检校正功能,智能控温保温,控温精度达±1;九档微波

2009化学领域重点实验室评估结果发布

  教育部、中国科学院、江苏省科技厅:   今年我部对25个化学领域国家和部门重点实验室组织了评估,其中国家重点实验室22个,部门实验室3个。另外,固体表面物理化学国家重点实验室和金属有机化学国家重点实验室在此之前连续3次评估优秀因而此次免评。现将评估结果通报如下:   一、评估结果   催化

新建国家重点实验室管理研讨会第三次会议在长春召开

8月15日至16日,化学、数理、信息、材料、工程领域新建国家重点实验室管理研讨会在长春召开。14个国家重点实验室及其依托单位代表,和科技部、教育部、中国科学院、吉林省科技厅、河北省科技厅等有关同志共110余人出席了会议。科技部基础研究司张先恩司长、科技部基础研究管理中心刘燕美副主任、中科院计划财务局

长春应化所:创新跨越,缔造“黄金十年”

入选中科院2017 年度成果转移转化亮点工作的世界首条稀土硫化物着色剂连续化窑道生产线 历经半个多世纪,1949年9月23日晚从上海北上长春的青年学子们不再年轻,而中国科学院长春应用化学研究所(以下简称长春应化所)却被时间洗练出风华。 满载着科学的硕果,沐浴着世纪的朝阳,1998

西安交通大学70家实验室面向社会开放

  4月7日,微纳制造与测试技术国际合作联合实验室在西安交通大学曲江校区揭牌成立。该实验室依托“微纳制造与测试技术”111引智基地、“多功能铁电材料与器件研究”111引智基地、“材料介观性能表征及其尺度效应”111引智基地、机械制造系统工程国家重点实验室、金属材料强度国家重点实验室以及电子陶瓷与器件

国家重大科研仪器设备研制专项现场考察会举行

  3月22日至23日,国家自然科学基金委“国家重大科研仪器设备研制专项”现场考察团考察了中国人民大学承担的“冷中子非弹性散射谱仪研制专项”。浙江大学院士张泽担任专家组组长,专家组成员包括解思深院士、张裕恒院士、胡安教授、金铎教授、戴鹏程教授、申德振研究员、张传飞总工程师、

物理所铁基超导体新122体系新超导体探索取得进展

  FeAs基超导体的超导电性被普遍认为源自自旋涨落诱导的近似嵌套空穴型费米面和电子型费米面之间的带间散射。2010年11月,铁基超导体KFe2Se2【Phys. Rev. B 82, 182520 (R) (2010)】的发现引发了国际上铁基超导新的研究热潮。   中科院物理研究所/北京凝聚

应化摇篮里的光荣与梦想 ——长春应化所七十年亮点成果

  在共和国科技创新的丰碑上,镌刻着很多名字,中国科学院长春应用化学研究所便是其中之一。在这里,70年来所创造的科技成果达1200多项,诞生了百余个“中国第一”。科研人员把元素周期表上那些呆板的符号,创造成鲜活的技术产品,为共和国源源不断输送着成长的养分。历史所展示的,是涛浪滚滚堆出“应化新陆地”;

浅析原料药从研发到生产需要经历的4个阶段

  药物研发是一项投资高、风险高、周期长的工程,如化学药研发流程包括最初的实验室的先导化合物的确定、先导化合物优化、临床前动物实验以及临床试验等阶段。药物研发的目的在于设计一个高质量的产品,以及能够持续生产出符合其预期质量水平的产品的生产工艺。原料药是制剂中的有效成分,指的是用于生产各类制剂的原料药

浅析原料药从研发到生产需要经历的4个阶段

  药物研发是一项投资高、风险高、周期长的工程,如化学药研发流程包括最初的实验室的先导化合物的确定、先导化合物优化、临床前动物实验以及临床试验等阶段。药物研发的目的在于设计一个高质量的产品,以及能够持续生产出符合其预期质量水平的产品的生产工艺。原料药是制剂中的有效成分,指的是用于生产各类制剂的原料药

羰基合成与选择氧化国家重点实验室召开会议

羰基合成与选择氧化国家重点实验室召开第五届学术委员会第一次会议  7月26日至27日,中国科学院兰州化学物理研究所羰基合成与选择氧化国家重点实验室召开第五届学术委员会第一次会议。出席会议的学术委员会成员有李灿院士、万惠霖院士、王锐教授、丁奎岭研究员、王建国研究员、许建和教授、金国新教

人大获1.11亿元重大仪器研制专项资助

  日前,以中国人民大学国家“千人计划”入选者鲍威教授为项目负责人的“冷中子非弹性散射谱仪的研制”项目获得国家自然科学基金委的批准,资助额度为1.11亿元人民币,执行周期为五年。该项目是以中国人民大学作为依托单位的国家重大科研仪器设备研制专项,是中国人民大学迄今为止获得单项资助经费最

吉林大学国家重点实验室建设工作研讨会召开

  9 月 12 日,吉林大学国家重点实验室建设工作研讨会在中心校区东荣第一会议室召开。校党委书记杨振斌出席会议并致辞,副校长吴振武主持会议。科技部基础司副司长郭志伟、吉林省科技厅副厅长陈维友等领导莅临研讨会,学校科技处等有关部处和学校各国家重点实验室负责人参加会议。   杨振斌代表学校和李元元校

物理所轻元素纳米材料研究取得系列进展

  碳纳米管自上世纪90年代初发现以来,已经引起了研究者极大兴趣。碳纳米管具有金属性或者半导体性取决于它的手性指数,但是手性指数即电子能带结构不可控一直是一个难题。由于半导体性与金属性纳米管混存且难以分离,造成了碳纳米管纳电子学应用的瓶颈。三元B-C-N纳米管可被看作是碳纳米管晶格中的

科技部明年将对化学领域重点实验室进行评估

其中国家重点实验室22个,部门重点实验室3个 日前,科技部在其门户网站发布通知,2009年将对化学领域的国家重点实验室和部门重点实验室进行评估。 1.2009年化学领域实验室评估的具体工作委托国家自然科学基金委员会承担。 2.参加2009年化学领域评估的国家重点实验室22个、部门重点实验室3个

人造病毒可用于杀灭细菌

  英国国家物理实验室发布的一项新研究说,一种完全由人工合成的病毒可高效杀灭细菌,并且不容易引起细菌的耐药性,有望帮助医学界解决日益严重的一些致病细菌对抗生素耐药的问题。  随着许多地方对抗生素的滥用,不少细菌已开始呈现耐药性,一些所谓“超级细菌”甚至对现有大部分抗生素都具耐药性,一旦感染人类就很难

人造病毒可用于杀灭细菌

  英国国家物理实验室发布的一项新研究说,一种完全由人工合成的病毒可高效杀灭细菌,并且不容易引起细菌的耐药性,有望帮助医学界解决日益严重的一些致病细菌对抗生素耐药的问题。  随着许多地方对抗生素的滥用,不少细菌已开始呈现耐药性,一些所谓“超级细菌”甚至对现有大部分抗生素都具耐药性,一旦感染人类就很难

英国研究发现人造病毒可用于杀灭细菌

   英国国家物理实验室发布的一项新研究说,一种完全由人工合成的病毒可高效杀灭细菌,并且不容易引起细菌的耐药性,有望帮助医学界解决日益严重的一些致病细菌对抗生素耐药的问题。  随着许多地方对抗生素的滥用,不少细菌已开始呈现耐药性,一些所谓“超级细菌”甚至对现有大部分抗生素都具耐药性,一旦感染人类就很

英国完全人工合成病毒可高效杀灭细菌且不易引起耐药性

  新华社伦敦2月4日电 英国国家物理实验室发布的一项新研究说,一种完全由人工合成的病毒可高效杀灭细菌,并且不容易引起细菌的耐药性,有望帮助医学界解决日益严重的一些致病细菌对抗生素耐药的问题。   随着许多地方对抗生素的滥用,不少细菌已开始呈现耐药性,一些所谓“超级细菌”甚至对现有大部分抗生素都具

金属纳米结构的表面等离子体光学研究获得系列进展

  金属纳米结构的表面等离子体光学在光催化、纳米集成光子学、光学传感、生物标记、医学成像、太阳能电池,以及表面增强拉曼光谱(SERS)等领域有广泛的应用前景,这些功能和金属纳米结构与光相互作用时产生的表面等离子体共振密切相关。最近,中科院物理研究所光物理实验室李志远研究组,对金纳米棒

物理所等在金属电性的金刚石研究中取得进展

  硬质与超硬材料的探索一直是凝聚态物理领域一个重要的研究方向,同时在实际的工业生产中也具有巨大的应用前景。传统的超硬材料诸如金刚石、立方氮化硼等,通常由轻元素(B-C-N-O)以共价键的形式组成,这种强B-C-N-O共价键有着良好的方向性,既能够抵抗各向同性的压缩,也能够抵抗不同方向的剪切,因而表

2020有啥科学事件值得期待?飞向火星、气候会议......

  近日,《自然》展望了2020年值得期待的科学进展,空间、气候、健康等仍是2020年研究热点。其中,中国的火星一号和嫦娥五号任务备受瞩目。  火星计划  2020年,包括3个着陆器在内的几艘宇宙飞船将向火星进发。美国宇航局计划将下一代火星车“火星2020”送上这颗红色星球,它将收集岩石样本,并在未

研究实现超快激光脉冲之间的全相位锁定调控

  实现多束不同光谱超快激光脉冲,特别是飞秒激光脉冲的相干合成,不仅可以有效提高激光脉冲的总能量,也是获得亚周期激光脉冲的重要手段,并能突破单束激光脉冲所能提供的峰值功率限制的瓶颈。因此,超快激光脉冲之间的同步与相干合成已成为近年来激光物理领域的重要研究课题,其关键技术之一是脉冲之间的全相位锁定与调

强自旋-轨道耦合的钙钛矿铱氧化物中 或实现Slater绝缘体

  金属-绝缘体相变(MIT)是体现电子关联的典型宏观表现,其背后往往蕴藏着非常丰富的物理内涵,因此是强关联电子体系的重要研究内容之一。引起MIT的机制多样,包括Mott相变(电子间的库伦相互作用造成半满能带打开带隙)、Anderson局域化(无序杂质造成传导电子的局域化)、Peierls相变(在准

物理所在镧氧铁砷中发现新的高温超导相

  在过去的一个世纪里,超导(特别是高温超导)吸引了无数的物理学家和材料学家的兴趣。这不仅因为超导现象所包含的物理丰富,而且因为其在工业上的应用前景广阔且逐渐步入人们的日常生活。目前发现的高温超导体有两大家族,一是铜氧化物,另一是铁基化合物。共同的特点是,高温超导都是出现在反铁磁有序态附近的。因此,

Nature:展望2020年即将发生的科学大事件

  近日,Nature杂志展望了2020年将会发生的重大科学事件,其中包括火星探索计划、国际气候会议、培育人-动物杂交体等。NASA2020年的火星探测计划将配备一架可拆卸的无人驾驶直升机Credit: NASA/JPL-Caltech  1、火星探索计划  2020年,包括3个着陆器在内的几艘航天

石墨烯周期性折叠及其在应力传感器件中应用研究获突破

  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)纳米物理与器件实验室张广宇研究组自2009年成立以来,一直把石墨烯纳米结构的可控加工及其输运性质的研究作为课题组的一个重要方向。石墨烯是近年来发现的一种两维结构材料,表现出独特的电学、力学、光学和其他新奇的物理特性。张广宇研究组在前期的研究中,

物理所等高压制备新型钙钛矿PbCoO3并发现其奇异电荷属性

  Pb-基和Co-基氧化物作为重要的功能材料(如铁电、压电、铁磁、催化、电池等功能材料)获得了广泛研究。然而令人意外的是,Pb-Co-O的三元化合物体系至今尚无报导。类比于研究最为广泛的磁电多铁性明星材料BiFeO3,具有ABO3型钙钛矿结构的PbCoO3被期望是一种重要的多铁性材料,因为A位Pb