研究团队在广义土体收缩曲线模型研究中获进展

土体收缩曲线是指干燥过程中土体体积变化与含水量的关系曲线,其在土力学中应用广泛,是定量研究土体收缩变形、缩限与进气值等不可或缺的本构关系之一。现有土体收缩曲线方程通常根据试验结果,将收缩曲线进行分区,随后采用分段线性拟合来建立收缩曲线的数学描述。这类方程的特点是参数多,且难以区分收缩特征区域的分界线。另一类通过曲线拟合获得的收缩曲线方程物理参数意义不明显,缺乏物理机制支撑。此外,在大气蒸发条件下,地球表层的土体通常在较低的含水量范围内仍然继续产生收缩体变,进而开裂,此时毛细水变化引起的收缩变形机制失效,导致当前建立的模型未能很好地描述低含水量范围内土体的收缩变形及非零的收缩斜率现象。 中国科学院武汉岩土力学研究所研究员韦昌富研究团队与美国科罗拉多矿业大学教授Lu Ning联合攻关,基于土体毛细和吸附水的水力特性与收缩变形力学响应的内在机制,将土体收缩变形概化为两部分:毛细收缩(毛细水变化控制)与吸附收缩(吸附水变化控制),......阅读全文

研究团队在广义土体收缩曲线模型研究中获进展

  土体收缩曲线是指干燥过程中土体体积变化与含水量的关系曲线,其在土力学中应用广泛,是定量研究土体收缩变形、缩限与进气值等不可或缺的本构关系之一。现有土体收缩曲线方程通常根据试验结果,将收缩曲线进行分区,随后采用分段线性拟合来建立收缩曲线的数学描述。这类方程的特点是参数多,且难以区分收缩特征区域的分

水广义互补蒸散模型参数内涵分析方面研究获进展

  近日,中国科学院水利部水土保持研究所研究员刘文兆团队在Agricultural and Forest Meteorology上,在线发表了题为Connotation analysis of parameters in the generalized nonlinear advection ari

研究团队在太阳能燃料研究中获进展

  近年来,聚光太阳能利用逐渐成为能源领域中的国际前沿热点,太阳能热化学循环制取太阳能燃料被认为是具有发展前景的聚光太阳能热利用方式之一。聚光太阳能可实现不同聚光比条件下驱动碳氢燃料参与的化学反应和太阳能互补系统的燃料转化。太阳能燃料制备的主要问题在于热化学循环反应温度高、辐射热损失大、不可逆损失严

研究团队在肿瘤声动力治疗研究中获进展

  作为一种新兴的非侵入性肿瘤治疗手段,声动力治疗(SDT)技术发展迅速。较之于现有的光动力治疗技术,SDT技术具有更好的组织穿透能力,因此其在肿瘤治疗领域具有优势。超声作用下的声热、声空化和声化学过程是SDT过程对肿瘤细胞杀灭的主要机制。其中,声敏剂参与下的声化学过程在SDT过程中起重要作用。因此

研究团队在深度学习泛化能力研究中获进展

  近日,中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室在深度学习泛化能力研究中取得进展,相关研究成果Depth selection for deep ReLU nets in feature extraction and generalization为题,发表在IEEE Transactions

研究团队在异戊二烯估算校验研究中获进展

  在全球气候变化和区域空气质量研究中,异戊二烯的影响不可忽视,准确估计其排放是探讨其作用和影响的重要前提。但当前,全球和区域的异戊二烯排放估算均存在不确定性,前期不同研究对中国地区异戊二烯排放量的估算甚至存在数倍差异,如何缩小其排放估算的不确定性具有挑战性。地基观测和模型模拟对比是广泛用于验证排放

研究团队在氨分子精细结构强度异常研究中获进展

  氨分子(NH3)谱线是分子云、恒星形成区和星系研究的重要探针,在局部热动平衡条件下,基态NH3(J,K)=(1,1)谱线的5个精细结构强度分别对称相等。1977年,科学家观测发现NH3(J,K)=(1,1)谱线精细结构存在不相等情况,即精细结构强度异常(简称HIA)现象。但HIA现象如何产生、如

研究团队在中国食用药用真菌中砷形态研究获进展

  砷是一种有毒元素,环境中的砷对人体健康存在潜在威胁,摄入过量的砷可造成急性或慢性中毒。真菌参与砷的生物地球化学循环,并且部分真菌具有富集砷的能力。而大型真菌中很多种类具有较高的营养价值和药用价值,中国目前有食用菌967种,占世界总数50%;药用菌540种,占世界总数70%。因此,研究中国食用药用

微电子所等研究团队在器件物理研究中获进展

  传统的三维半导体材料表面存在大量的悬挂键,可通过捕获和散射等方式影响和限制自由载流子的运动,因此,表面态的设计、制造和优化是提高三维半导体器件性能的关键因素。类似于三维半导体材料的表面态,单层二维材料(如二硫化钼和石墨烯)在边界原子的终止和重建可以产生边界态,这使二维材料产生较多独特的现象,并得

理论物理所等研究团队在轴子探测研究中获进展

  随着希格斯粒子的发现,标准模型已被各种实验证实。标准模型是物理学杰出的成就之一,但它仍有一些问题,如暗物质和强CP问题等。故标准模型不可能是粒子物理的终极理论。Peccei-Quinn(PQ)机制自然解释了强CP问题,并预言了轴子。轴子是暗物质候选者,如果质量约为50 μeV,其剩余丰度与目前观

研究团队在新型大涡模拟模型构建与应用研究中取得进展

  随着计算机技术的快速发展,大涡模拟逐渐成为湍流模拟的主要手段,在湍流理论研究、航空航天、海洋工程等领域发挥重要作用。迄今为止,仍有一系列关键问题阻碍大涡模拟研究的发展,例如,模型的稳定性与高保真性无法兼顾的问题、传统建模囿于湍流惯性子区、可压缩湍流及转捩预测精度不足等。  中国科学院力学研究所空

研究在沙尘预报模型评估研究中取得进展

  过去几年,在我国大气污染较为严重的背景下,协助地方政府开展有效的重污染天气预报预警与联防联控工作,是大气环境研究的主要工作之一。2019年4月开始,环保部进一步完善空气质量考核制度,各地空气质量评估过程中将不再剔除沙尘天气影响,对准确预报预警沙尘天气提出了更高的要求。  中国科学院东北地理与农业

研究团队在愈伤组织能再生器官研究获进展

  组织培养是重要的植物营养繁殖技术,也是基因编辑等现代农业分子育种技术得以应用的基础。20世纪50年代,由Skoog、Miller奠定的组织培养技术沿用至今(Symposia of the Society for Experimental Biology,11:118–130, 1957)。在两步

研究团队在创新型风能热利用研究方面获进展

  风能热利用是一种可以替代燃煤锅炉供暖并提高风能消纳能力的变革性洁净能源技术。在总结和分析国内外风能热利用系统研究现状的基础上,以中国科学院院士徐建中为首的国家能源风电叶片研发(实验)中心基于风能利用与热力学交叉理论提出了“风热机组”的创新理念,该机组以风能作为驱动力,不经过发电环节而直接将风能转

科研团队在核壳复合功能润滑材料研究中获进展

  高端机械装备对自润滑运动零部件的承载能力、工况适应性和服役寿命等性能提出了更严格的要求,传统润滑材料已无法适应苛刻服役工况的应用需求。近年来,发展兼具低摩擦、长寿命和多环境适应性于一体的功能润滑材料,已成为摩擦学领域的前沿方向。  近日,中国科学院兰州化学物理研究所功能润滑材料课题组和工程用特种

研究团队在植物对花蜜和花色素重吸收研究中获进展

  花朵凋落这一自然现象一直受到关注。“落红不是无情物,化作春泥更护花”,描述了花朵凋落和母体植株营养物质循环利用。  花朵作为植物重要的繁殖器官,是植物繁衍的重要资源投资。虫媒传粉的花朵通常具有较大的花展示和生物量,提供丰富的花蜜报酬、艳丽的色彩吸引传粉动物为其传粉。从植物自身能量投入角度看,花朵

研究团队在植物抗病小体的研究中再获进展

  作物病虫害是农业生产的重要制约因素,威胁我国食品安全。数目众多的抗病蛋白通过感知病原菌的存在,迅速启动防卫反应、保护植物免受侵害,是农作物稳产高产的重要保障。然而,抗病蛋白的关键作用机制多年来一直是困扰植物抗病领域的重大难题。中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员周俭民课题组与清华大学研究组前期

我国研究团队在多体系统的有限温变分方法研究中获进展

  基于纯化的变分方法已经被广泛应用于研究多体系统热平衡态的理论计算中。但是,在处理低温问题,特别是系统热态存在自发对称性破缺时,基于纯化的方法存在着一些理论问题,并不能给出体系正确的热态。  为了克服这一困难,中国科学院理论物理研究所副研究员石弢与美国哈佛大学、德国马普量子光学研究所研究人员合作,

复旦大学研究团队在二维超导天线的研究中获重要进展

  近年来,二维层状单晶超导材料在国际上成为备受关注的研究重点。相较于传统非晶态、多晶态超导薄膜,二维层状单晶超导材料由于其极高的单晶质量,因而能将超导态保持到纳米级的原胞层厚度,这使得探测样品的本征二维超导的新奇属性成为可能。尽管二维层状单晶超导材料拥有丰富的量子现象,其在新功能纳米器件方面亦拥有

我国研究团队在携带角动量的电磁孤子研究获进展

   中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在携带有角动量的电磁孤子研究方面获新进展。研究团队提出一种利用相对论强度的圆偏振激光与等离子体相互作用作用产生携带有轨道角动量的电磁孤子的方案,并揭示出其中的物理本质是光的自旋角动量转化为轨道角动量。相关成果近日发表于《光学快报》。  

裴仁军等研究团队在肿瘤液体活检研究获进展

   近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员裴仁军带领研究团队,利用单宁酸(TA)与铁离子的配位作用,制备了功能化四氧化三铁磁性纳米颗粒,并成功从8种癌症病人的血液样品中检测到循环肿瘤细胞(CTCs)。日前,相关研究成果发表于美国化学学会期刊《应用材料与界面》ACS Applied Ma

研究团队在全耦合气溶胶模块研究中取得进展

  大气气溶胶具有重要的气候、环境和健康效应,受到学界的广泛关注。但目前,科研人员对气溶胶与云的相互作用机制认识仍不全面,这使得人为气溶胶及其源排放控制引起的气候环境效应估算存在不确定性,其成为大气科学领域重要的国际前沿和研究难点。全球全耦合气溶胶模式实现气溶胶-云-降水-辐射-动力等过程的相互作用

研究团队在全新卤素MXene材料创制研究中取得进展

  MXene是近年来发现的一类新型二维层状碳/氮化物,其独特的二维层状结构、可调谐的表面化学性质和导电性使其在储能、催化、电磁吸收/屏蔽、复合材料、传感器等领域展现出良好的应用前景。MXenes通常通过选择性刻蚀Mn+1AXn相前驱体的A原子层制得,其化学通式为Mn+1XnTx。理论研究表明,MX

广州生物院在肿瘤免疫治疗小鼠模型构建研究中获进展

10月2日,中国科学院广州生物医药与健康研究院李鹏课题组在国际期刊mAbs上在线发表了新的动物模型研究成果“Establishment of peripheral blood mononuclear cell-derived humanized lung cancer mouse models

上海光机所研究团队在可见光激光玻璃材料研究获进展

  中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室面向可见光固体与光纤激光器的发展需求,研究Tb3+/Dy3+共掺的磷酸盐玻璃。利用Dy3+的敏化作用,解决Tb3+在玻璃基质中小吸收截面的缺点,增强其可见光发光效率。  研究团队实验发现,在磷酸盐玻璃中,敏化效应大幅提高Tb3+离子的光学J

研究团队在纯无机仿生润滑水凝胶研究中取得进展

  无机物通常不具备构筑生命体所需的良好柔韧性、可塑性和响应性。大多数情况下,具有可调机械强度或摩擦学性能的类生命材料(如自适应水凝胶)必须建立在轻而软的有机分子上。如果能够成功利用无机基元实现仿生软材料的构筑,将是对材料科学和纳米技术的有力补充,因其不仅可为创造全新的“无机生命体”提供可行性,还能

团队在计算和数据驱动的拓扑声子材料研究中获进展

  声子是凝聚态物质中最常见的粒子之一,是晶格振动的能量量子化的体现,集体激发的准粒子,与材料的热学、光学、电学和力学等基本物性密切相关。2017年前,从拓扑绝缘体,拓扑半金属到拓扑超导,拓扑电子材料的研究引领了前沿,关于固体材料的拓扑声子尚未研究。与其他体系的拓扑物性一样,因拓扑性的保护声子会在材

上海硅酸盐所团队等在节能发电窗研究中获进展

  近年来,全球建筑总面积增长,建筑能耗逐年上升。利用建筑物实现节能甚至发电,成为推动城市绿色发展的关键,对全面实现节能减排目标具有重要意义。  窗户作为建筑物与外界环境主要的热交换通道,约占据建筑物流入/流失能量的50%,利用窗户进行节能和发电是对屋顶、墙面利用的有力补充。现有发电窗技术是将透明光

温晓东团队在含碳资源的催化转化研究中获进展

  当前,化石燃料在全球一次能源需求的占比中较大。含碳资源的催化转化是世界范围内经济增长和能源结构调整过程中面临的主要挑战,也是未来通过“负排放”技术(即CO2的捕获与转化)实现全球“碳中和”目标的重要技术路径之一。考虑到经济效益和产业化,含碳资源的大规模转化需要廉价且高效的非贵金属型过渡金属催化剂

遗传发育所等在自闭症的非人灵长类模型研究中获进展

  自闭症谱系障碍(ASD)儿童表现出社交障碍,刻板重复行为和兴趣狭隘等行为学特征。流行病学研究表明,世界范围内大约1%的儿童表现有ASD。大量基础研究使用遗传修饰小鼠深入分析ASD的病理学机制。然而,小鼠和人类在大脑结构和行为学特征上存在巨大差异,严重影响小鼠模型研究的临床转化价值。因此,有必要开