氢强度测绘正成为宇宙制图新风口
天文学家直接探测到来自数十亿光年外氢气的极微弱射电信号,展示出一种绘制宇宙宏大结构的有前景的新方法。这支由曼彻斯特大学与西开普大学研究者领衔的国际团队,使用南非的MeerKAT射电望远镜,测量了中性氢发出的辐射。这些辐射可追溯至宇宙比今天年轻数十亿年的时期。成果发表于《天体物理学杂志通讯》。结果凸显了氢强度测绘日益增长的潜力。这是一种旨在高效勘测广袤天区的方法,远比逐个识别星系的传统手段更省力。中性氢会自然发出极弱的射电辐射,即21厘米线。由于宇宙在膨胀,这一信号在穿越空间时会被拉伸到更长波长。通过测量这种偏移,天文学家得以研究宇宙历史不同时期的氢。氢强度测绘与传统星系巡天利用信号的方式不同:它不再逐一识别并测量单个星系,而是探测大量无法分辨的星系中氢共同产生的射电辉光。这种方法能考察巨大的空间体积,重建物质在宇宙中分布的三维图景。以往在这些距离上可靠的氢测量,通常需将射电望远镜观测与光学星系巡天数据相结合。而本研究仅凭Meer......阅读全文
氢强度测绘正成为宇宙制图新风口
天文学家直接探测到来自数十亿光年外氢气的极微弱射电信号,展示出一种绘制宇宙宏大结构的有前景的新方法。这支由曼彻斯特大学与西开普大学研究者领衔的国际团队,使用南非的MeerKAT射电望远镜,测量了中性氢发出的辐射。这些辐射可追溯至宇宙比今天年轻数十亿年的时期。成果发表于《天体物理学杂志通讯》。结果凸显
大尺度宇宙结构理解取得突破
一个国际研究团队在理解宇宙的大尺度结构方面取得了重要进展,他们确定了被称为“引力盆地”的关键区域。研究成果发表在最新一期的《自然·天文学》杂志上。该研究基于广泛接受的Λ冷暗物质宇宙学标准模型。该模型认为宇宙中的大尺度结构起源于早期宇宙膨胀时的量子波动。这些微小的密度变化随着时间发展,形成了今天人们所
与南非合作,推动SKA望远镜获得更丰硕成果
在中国与南非不断深化经贸合作的同时,中国科学家呼吁,进一步推动双方在SKA射电望远镜项目上的合作,以使两国在这一举世瞩目的大科学项目中获取更丰硕的科学成果,实现共赢。 SKA望远镜全称“平方公里阵列”,由2500面直径15米的碟形天线以及250组低频和中频孔径阵列组成,因接收总面积约“1平方公
“中国天眼”发现迄今最远中性氢星系
“中国天眼”FAST近期发现了6个距离地球约50亿光年的中性氢星系,这是人类迄今直接探测到的最远的一批中性氢星系。相关成果10日在国际学术期刊《天体物理学杂志通讯》在线发表。 据介绍,氢是宇宙中最早形成的元素,通常以中性氢形式存在。中性氢广泛存在于宇宙的不同时期,是不同尺度物质分布的最佳示踪物之一
“中国天眼”发现最遥远中性氢星系
中新网北京5月10日电 (记者 孙自法)42亿年前的宇宙有什么?基于被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)最新超深场巡天数据,中外天文学家合作研究发现宇宙中迄今最遥远的中性氢(HI)星系,为42亿年前宇宙存在更多大质量中性氢星系提供了观测证据。“中国天眼”最新观测发现一批最遥远中
“星系形成和宇宙大尺度结构”中德马普伙伴小组启动仪式
10月27日上午,中国科学院—德国马普学会“星系形成和宇宙大尺度结构”马普伙伴小组启动仪式在中科院紫金山天文台举行。来自德国马普天体物理所(MPA)和马普天文所(MPIA)、中科院国际合作局、中科院基础局、国家自然科学基金委员会、中科院南京分院、上海天文台、国家天文台和紫金山天文台
中国天眼”重绘宇宙演化图景
为什么宇宙越来越难以形成新的恒星?这是星系形成与演化领域的焦点。恒星的诞生,依靠致密的分子气体云。此前学界普遍认为,随着宇宙演化,孕育恒星的冷气体持续消耗,导致造星活动衰退。依据这一经典理论,恒星形成率下降,必然伴随冷气体储备的同步骤减。 中性原子氢(中性氢)为星系中最重要的冷气体储备之一,既
“中国天眼”重绘宇宙演化图景
为什么宇宙越来越难以形成新的恒星?这是星系形成与演化领域的焦点。恒星的诞生,依靠致密的分子气体云。此前学界普遍认为,随着宇宙演化,孕育恒星的冷气体持续消耗,导致造星活动衰退。依据这一经典理论,恒星形成率下降,必然伴随冷气体储备的同步骤减。中性原子氢(中性氢)为星系中最重要的冷气体储备之一,既是大尺度
宇宙“造星”为何变慢?中国天眼有了新发现
今天的宇宙为什么越来越难以形成新的恒星?在天文学家看来,对于这个问题,一个直观而流行的解释是,随着宇宙演化,孕育恒星的“冷气体”逐渐被消耗,最终导致造星活动衰退。 近日,中国科学院国家天文台、上海天文台、上海交通大学等组成的国际合作团队利用中国天眼(FAST)与国际暗能量光谱仪(DESI)开展
中性氢与恒星形成正成为新风口
宇宙正在生产越来越少的恒星宝宝。过去45亿年间,新恒星形成的速率已降至此前水平的不到一半。然而,恒星形成最重要的燃料之一,其储量的变化却小得令人意外。这一发现来自由中国科学院科学家领衔、并与暗能量光谱仪(DESI)项目合作的国际研究团队。核心结论:恒星形成骤降,气体储库仅小幅减少研究人员利用中国的5
SKA尝试回答“人类在宇宙中是否孤独”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/490761.shtm◎实习记者 张佳欣 据英国广播电视公司(BBC)报道,当地时间12月5日,世界最大综合孔径射电望远镜——平方公里阵列射电望远镜(SKA)开始施工。SKA天文台是一项酝酿了30年的全球
铂—非贵金属合金纳米线让析氢变得更容易
记者8月9日从西安交通大学获悉,该校前沿科学技术研究院高传博教授课题组利用表面硫修饰的铂—非贵金属合金纳米线作为催化剂,在碱性条件下实现了高效的电解水析氢性能。这一成果发表在最新出版的国际化学领域权威期刊《德国应用化学》上,该催化剂是通过简单的水热方法合成的,具有较低的制备成本。 碱性条件下的
FAST银道面中性氢巡天研究取得新突破
近期,由中国科学院紫金山天文台牵头,新疆天文台、上海天文台,以及北京大学、南京大学等单位联合开展的500米口径球面射电望远镜(FAST)银道面中性氢巡天启动试观测,基于新扫描模式获取的巡天数据取得新突破。 中性氢是由氢原子组成的气体,是宇宙中最基本的气体成分,不仅能揭示星系的大尺度结构,也是研
FAST望远镜在近邻星系中发现超长距离的气体吸积流
星系演化中,星系如何不断地获得气体来补充其持续的恒星形成对气体的消耗,维持星系演化进程,尚属未知。宇宙学理论模型认为,宇宙中的热气体自然冷却会给星系带来新的冷气体,并预言这种吸积分为两种——由周边热气体晕直接冷却产生的热吸积与沿着宇宙纤维大尺度结构流向星系的冷吸积。这些冷气体可以通过中性氢21厘
四氢叶酸的结构和功能
四氢叶酸(Tetrahydrogen folic acid,代号为FH4或THFA)是叶酸在体内的主要存在形式,又称辅酶F(CoF),分子式为C19H23N7O6,它是叶酸分子中蝶啶的5、6、7、8位各加一个氢形成的,是辅酶形式的叶酸的母体化合物。接触空气容易氧化 。当叶酸缺乏或某些药物抑制了叶酸
氢叠氮酸的分子结构
在HN3分子中,两个N-N键的夹角为171°,H-N键与靠近H的N-N键间的夹角约为109°,显然靠近H原子的第1个是sp2杂化的,第二个N原子是sp杂化的,端位的N原子不杂化。 [3] 原因是分子中有一个离域π键。与氢相连的第一个N原子给出1个电子,第二个N原子给出两个电子,第三个N给出1个电
科学家采用纳米线助力车用氢燃料电池
目前的车用太阳能电池板不仅笨重,而且也无法为汽车提供足够的电力,大大限制了太阳能在汽车领域“大显身手”的潜力。荷兰科学家采用磷化镓纳米线网格,利用太阳能将水分解成氢气和氧气,生成的氢燃料电池可以为汽车供电,标志着太阳能汽车又前进了一大步。相关论文发表在《纳米·通讯》杂志上。 代尔夫特理工大学
中国天眼超深场巡天发现迄今最远中性氢星系
中国天眼(FAST)发现一批迄今最遥远中性氢星系样本。5月10日,相关研究成果在线发表在《天体物理学杂志通讯》上。氢是宇宙中最早形成的元素,通常以中性氢的形式存在。中性氢是星系中气体循环的重要组成成分,为恒星形成区提供燃料,是探讨星系动力学结构的重要探针。同时,中性氢旋转曲线提供了暗物质存在的观测证
为何宇宙越来越难形成新恒星?中国天眼有新发现
近日,中国科学院国家天文台、上海天文台、上海交通大学等组成的国际合作团队,利用中国天眼(FAST)与国际暗能量光谱仪(DESI),对距今45亿年以来的宇宙中性氢演化进行了高精度测量,为解释宇宙为何逐渐停止恒星形成提供了全新的关键线索。相关成果近日发表在国际学术期刊《自然·天文》。 为什么宇宙越
美研究原子尺度的催化剂-可用以廉价制氢
据物理学家组织网1月23日(北京时间)报道,美国北卡罗莱纳州立大学的研究人员发现,一种单原子厚度的二硫化钼薄膜(MoS2)能作为催化剂生产氢气,替代昂贵的铂催化剂。与传统技术相比,新技术不但成本低廉,使用上也更为简单灵活。该发现为廉价氢气的生产打开了一扇新的大门。相关论文发表在最近出版
运行两周年,“中国天眼”大成果发《自然》封面
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/1/472092.shtm 1月6日凌晨,《自然》杂志以封面文章形式发表了“中国天眼”(FAST)的最新成果。 在该成果中,中国科学院国家天文台研究员李菂等领导的国际合作团队,通过FAST平台,采用原创
沉默两载不过如此?两年后惊现《Nature》封面
1月6日凌晨,《自然》杂志以封面文章形式发表了“中国天眼”(FAST)的最新成果。 在该成果中,中国科学院国家天文台研究员李菂等领导的国际合作团队,通过FAST平台,采用原创的中性氢窄线自吸收方法,首次获得原恒星核包层中的高置信度的塞曼效应测量结果。研究发现,星际介质具有连贯性的磁场结构,异于
“中国天眼”大成果发《自然》封面
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/1/472096.shtm 1月6日凌晨,《自然》杂志以封面文章形式发表了“中国天眼”(FAST)的最新成果。 在该成果中,中国科学院国家天文台研究员李菂等领导的国际合作团队,通过FAST平台,采用原创
细绘氢地图-探秘银河系
科学家们利用分别位于南北半球的两架大型全可动射电望远镜,耗时超过10年,绘制了更为详细的银河系中性氢地图,首次揭示了银河系恒星际气体的结构细节,有助于解释银河系形成的奥秘。 在地球以外,人们更熟识的是太阳系中的日、月、行星,也许你还能认出一些星座。但是,它们并非宇宙的“主体”。就宇宙的元素组
二氢鞘氨醇的结构信息
中文名称二氢鞘氨醇英文名称D-sphinganine定 义学名:D-赤藓糖型-2-氨基-十八烷-1,3-二醇。鞘脂的一种成分,可作为鞘氨醇的代谢前体。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),脂质(二级学科)
磷酸二氢钾有五大优点
一、能促进氮磷的尽快有效的吸收; 二、能调节作物生长,促进花芽分化, 三、能促进作物的光合作用四是能提高作物的抗寒、抗病抗逆能力, 五、能提高产品的品质。 由于它的优势和特征,受到广大农民朋友的普遍欢迎,磷酸二氢钾的使用也非常普遍,无论是木本植物还是草本植物,无论是谷物生产还是林果生产,
原子尺度调节镓锌混合氮氧化物纳米线能带结构新研究
近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员宫建茹与南京航空航天大学教授宣益民、中科院高能物理研究所研究员张静合作,在原子尺度调节 (Ga1-xZnx)(N1-xOx) 固溶体纳米线能带结构研究方面取得新进展,1月21日,相关研究成果以Atomic arrangement matters: band-
“中国天眼”再获重大突破,低能宇宙线起源新证据被首次揭示
记者14日从清华大学天文系获悉,该系教授、新基石研究员李菂及团队,近日联合安徽师范大学、中国科学技术大学等多家科研单位,利用自主原创的中性氢窄线自吸收方法,分析了“中国天眼”对猎户座星云的高精度原子氢气观测,成功获得低能宇宙线起源于恒星形成区域的关键证据。相关成果发表于国际期刊《天体物理学快报》。宇
核磁共振氢谱是如何推测结构
由氢谱峰组裂分读取的相应耦合常数可能略有误差。从氢谱的最低场开始分析,谱图的最低场呈现两对双峰,各相应于两个氢原子。在1.4 1中已经分析,这是对位取代苯环的峰型,由3J起主导作用。在最低场的7. 324 ppm和7. 311 ppm的峰组(积分面积共对应两个氢原子)应该是CH2取代基的苯环两个邻位
双氢睾酮的结构特点和功能作用
双氢睾酮可由睾丸直接产生,也可以由周围组织将雄激素和雌激素作为前体物质转化而来。可促进外生殖器和前列腺的正常发育,对于第二性征的出现和维持有积极作用,促进精子在副睾中的成熟。临床上主要用于5α-还原酶缺陷所致性分化异常,鉴别诊断良性前列腺疾病。对前列腺肿瘤的疗效观察、性功能异常、不孕症、女性多毛症等