Antpedia LOGO WIKI资讯

苏刚:仅凭任务驱动得不了诺贝尔奖

10月22日,中科院研究生院举行系列报告会,为研究生们详细解读今年的诺贝尔奖获奖成果。中科院研究生院副院长苏刚教授在谈到今年的诺贝尔物理学奖时表示,兴趣驱动成就了这项成果,他强调“仅凭任务驱动是获不了诺贝尔奖的”。 因为在石墨烯材料方面的卓越研究,2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫。苏刚认为他们能发现石墨烯,既有偶然性也有必然性。 苏刚说,安德烈·海姆是世界上唯一获得过搞笑诺贝尔奖和真正诺贝尔奖“双奖”的第一人。搞笑诺贝尔奖的颁奖要求是“足够使人发笑,但是仔细思考以后发人深省”。海姆和合作者把一个活青蛙放在一个强磁场里,使其悬浮起来,从而获得搞笑诺贝尔奖。苏刚介绍说,海姆等人在获颁搞笑诺贝尔奖时表示很高兴,因为他们一直认为自己有责任让普通公众更容易理解、更容易接触物理科学,而这一奖励承认了他们在这一方向上的贡献。苏刚还指出,这一“看似可笑的研究成果其实有深刻的物理内......阅读全文

苏刚:仅凭任务驱动得不了诺贝尔奖

  10月22日,中科院研究生院举行系列报告会,为研究生们详细解读今年的诺贝尔奖获奖成果。中科院研究生院副院长苏刚教授在谈到今年的诺贝尔物理学奖时表示,兴趣驱动成就了这项成果,他强调“仅凭任务驱动是获不了诺贝尔奖的”。  因为在石墨烯材料方面的卓越研究,2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻

PRL:苏刚小组提出研究量子关联系统新方法

  日前,中科院研究生院教授苏刚及其博士生李伟等人提出了一个用于研究量子多体关联系统热力学性质的新方法,被命名为线性张量重整化群(LTRG)方法。该成果近日发表在国际著名期刊《物理评论快报》(PRL)上。   强关联量子多体问题一直是凝聚态物理研究的中心问题之一。由于处理量子多体问题的可靠解析方法

中科院研究生院苏刚教授作分子科学前沿讲座

  9月25日,中国科学院研究生院苏刚教授应邀为化学研究所师生作了分子科学前沿报告,并被聘为化学所分子科学前沿讲座教授。副所长杨振忠主持了报告会,所长万立骏为苏刚颁发了“分子科学前沿讲座教授”荣誉证书。   苏刚现任中国科学院研究生院副院长,是中科院“百人计划”入选者、国家杰出青年科

苏试试验:试验服务收入驱动营收大增 未来增长可期

  苏试试验发布2015年中报,公司营业收入1.35亿元,同比增加15.95%,实现归属于上市公司股东的净利润为1693.72万元,同比增长14.57%。  主要观点  1.试验服务收入大增驱动主营收入增长,“双轮驱动”战略成绩斐然公司上半年实现主营业务收入1.29亿元,同比增长15.28%,其中试

为什么要定义刚分(合)速度?刚分(合)速度与平均...

为什么要定义刚分(合)速度?刚分(合)速度与平均速度有何区别?所谓刚分(合)速度是指刚分后(或刚分前后)刚合前(或刚合前后)一段时间(或一段距离)平均速度。主要是考核开关的灭弧性能。用户可以直接调用。对于特殊的定义,仪器提供有绝大多数开关的刚分(合)速度定义。仪器支持添加。高压开关出厂演讲的分、合闸

苏拉病的症状

  人工感染时,黄牛的潜伏期为6~12天,水牛为6天。急性者突然发病,体温升高至41℃以上,呈驰张热型,食欲减退或停止,眼无神、流泪,体力骤减,甚至卧地不起,2~4天内死亡。牛只此型表现者少见,多为慢性型,慢性者表现者体温亦可升高至40℃一41℃,为不定型的间歇热,体温升高时有的会出现结膜炎,可见结

苏拉病的诊断

  1.病原学检查。病原检查是诊断本病最可靠的依据。  ①鲜血压滴片检查。通常供做病原活体检查,要求在1~ 2小时内检查完毕。检查时将一滴病畜血液滴在载玻片上,与等量生理盐水混合后,加盖玻片镜检。镜下伊氏锥虫常做活泼的原地运动,前进运动缓慢。  ②血片染色检查。耳静脉采血涂片,经甲醇固定后,染色镜检

苏拉病的介绍

  苏拉病又称牛伊氏锥虫病;苏拉病;肿脚病,本病是由伊氏锥虫寄生于宿主血浆和造血器官内所引起的一种原虫病。是靠伊氏锥虫靠渗透作用直接吸取营养,以纵分裂方式进行繁殖。人工感染时,黄牛的潜伏期为6~12天,水牛为6天。主要表现为食欲减退或停止,眼无神、流泪,体力骤减,甚至卧地不起,2~4天内死亡。预防措

药理的任务

  药理学的学科任务是要为阐明药物作用机制、改善药物质量、提高药物疗效、开发新药、发现药物新用途并为探索细胞生理生化及病理过程提供实验资料。药理学的方法是实验性的,即在严格控制的条件下观察药物对机体或其组成部分的作用规律并分析其客观作用原理。近年来逐渐发展而设立的临床药理学是以临床病人为研究和服务对

微流控芯片驱动-磁驱动泵

采用磁激发的泵(magnetic-actuated pump) 即磁驱动泵(magnetically-driven pump ,MDP) 也是一种重要的微流体驱动控制技术—磁流控技术。磁流控技术与光驱动泵一样,一般需要在被驱动流体中添加亲磁性纳米粒子介质,实现对流体的有效控制。磁流体驱动泵的优缺点优