最完美的石墨烯;日本挖掘海底隧道倾倒核废水 | 科研日报

编辑:刘芳、金婴
编审:王新凯
排版:李雪薇

导读:为了安全地处理福岛第一核电站积聚的放射性废水,东京电力公司控股公司(TEPCO)宣布计划修建一条海底隧道,使其能够在距离海岸适中的距离倾倒废水。

  • 国际头条
在实验室用3D技术打印牛排

(来源:Pixabay)

日本大阪大学(Osaka University)的研究小组从和牛身上获取了两种类型的干细胞,将它们培养,然后根据和牛的组织结构将它们 3D 打印成肌肉、脂肪和血管细胞。最终他们在实验室做出了 3D 牛排。

原文链接:
https://futurism.com/the-byte/lab-grown-wagyu-steak
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25236-9

NASA 开始部署在空间站负责看家的机器人

NASA 研发出一款名为“太空蜂”(Astrobee)的机器人,可以在永久空间站负责打扫看家,修补系统补丁,解决星体撞击等问题,为人类提供安全和温暖的环境。这个机器人是 NASA“自主和适应性照看综合系统项目”(ISAC)的一部分,目标是让空间站上已经安装的自主系统(如生命维持系统、电力系统等)与移动的自主或半自动机器人合作,管理任何需要物理干预的情况。

原文链接:
https://spectrum.ieee.org/astrobee-nasa-gateway

用面部识别技术监测早产儿的生命体征

南澳大利亚大学的研究人员开发了一种面部识别系统,可以帮助医生远程监护在重症病房早产儿的心跳和呼吸频率,其效果可以和 EGG 相媲美。目前普遍使用的粘性电极可能会导致早产儿皮肤撕裂和感染,非接触式的监护技术将更加安全的捕捉早产儿的生理数据。

原文链接:
https://www.zdnet.com/article/unisa-researchers-develop-ai-facial-recognition-tech-to-monitor-premature-babies/
https://www.mdpi.com/2313-433X/7/8/122

维珍公司展示超级环路系统


(来源:Virgin Hyperloop One)

维珍公司展示了一段超级环路(Hyperloop)的视频,这种时速 670 英里的交通工具比高铁快 3 倍,比传统铁路快 10 倍以上。所谓超级环路在本质上是在近真空管内运行的磁悬浮列车,形状像胶囊,如果修建成功的话大约可在 30 分钟内从旧金山到洛杉矶
原文链接:
https://venturebeat.com/2021/08/23/virgin-hyperloop-explains-how-its-pods-will-connect-cities-at-670-mph/
几分钟内为手机充电的新材料

由美国能源部能源前沿研究中心(DOE-EFRC)资助,杜兰大学(Tulane University) 团队在米尺度上设计了新型材料,以实现高功率和能量密度。这项发现可能会使电动汽车以及手机和笔记本电脑等便携设备的充电速度大大加快,从几个小时减少到几分钟左右。

原文链接:
https://techxplore.com/news/2021-08-scientist-faster-energy-storage.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202104007

可以模仿螳螂虾做出有力一击的机器人

螳螂虾是动物界所有生物中最有力的,它们的钳子比枪里的子弹还快。哈佛大学领导的跨学科团队对螳螂虾拳击的机理进行了建模,并建造了一个小型机器人。这项研究揭示了这些好斗的甲壳类动物的生物学基础,并为开发拥有强大力量的小型机器人铺平了道路。

原文链接:
https://techxplore.com/news/2021-08-robot-mimics-powerful-mantis-shrimp.html
https://www.pnas.org/content/118/33/e2026833118

便携式核磁共振设备可在第一时间拯救中风患者

当患者出现中风症状时,医生必须迅速做出生死判断。耶鲁大学测试了一种可便携的核磁共振设备,可迅速识别颅内出血,研究人员认为在资源稀缺无法获得复杂的大脑成像的场景中,这种设备会为医生提供挽救生命的重要信息。

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210825080336.htm
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25441-6

最完美的石墨烯

韩国基础科学研究所(IBS)多维碳材料中心(CMCM)已经实现了大面积单晶石墨烯的生长和表征,这种石墨烯没有褶皱、褶皱和粘附层。它可以说是迄今为止生长和表征过的最完美的石墨烯。

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210825113619.htm
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03753-3

日本正在挖掘海底隧道倾倒福岛放射性核废水


(来源:AP Photo/Lee Jin-man)

为了安全地处理福岛第一核电站积聚的放射性废水,东京电力公司控股公司(TEPCO)宣布计划修建一条海底隧道,使其能够在距离海岸适中的距离倾倒废水。目前计划修建的隧道长为一公里长(0.6 英里)。

原文链接:
https://futurism.com/the-byte/japan-digging-undersea-tunnel-dump-fukushima-radioactive-water

心理因素可帮助人们在疫情期间应对工作带来的负面影响

西弗吉尼亚大学(West Virginia University)的最新研究显示,就像疫苗可以预防病毒一样,自我效能、乐观、希望和韧性这四个因素的共同作用可以帮助人们应对疫情期间工作的负面影响,如在家办公等。

原文链接:
https://www.sciencedaily.com/releases/2021/08/210824135316.htm
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJWHM-04-2021-0085/full/html


  • 国内头条

中科院福建物构所 MOF 基多孔液体研究获进展

金属-有机框架(MOFs)材料是具有最大比表面积的一类晶态多孔无机-有机杂化材料,在气体吸附分离、催化等领域具有应用前景。然而,几乎所有 MOFs 均是固态材料,存在物理老化和机械疲劳等问题。相比之下,液态材料可以克服此类问题,并在传质传热方面更具优势,可以减少能耗、提高效率。

原文链接:
http://www.cas.cn/syky/202108/t20210824_4803151.shtml

中科院兰州化物所:固液复合新型润滑涂层研究获进展

尽可能地降低摩擦、减少磨损是促进绿色环保、智能制造、能源开发和精密加工等变革性技术发展的关键,也是摩擦学领域关注的热点。

原文链接:
http://www.cas.cn/syky/202108/t20210824_4803146.shtml

中科院青岛能源所开发出双碳双活性物质的新型锂-硫(硒)电池体系

近年来,随着电动汽车的推广和应用,对电化学储能器件提出了新的要求和挑战。传统的锂离子电池受制于电极材料较低的理论容量,难以满足高能量密度储能系统的要求。基于多电子转换反应的锂硫电池具有相对超高的比能量,且原料来源丰富、价格低廉、低毒无害,被认为是颇具潜力的下一代高能量电池体系之一,也是当前电化学储能领域的重要研究热点和方向。

原文链接:
http://www.cas.cn/syky/202108/t20210823_4802878.shtml

中科院化学所在高分子结晶领域取得系列进展

自 2013 年开始,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,中科院化学研究所工程塑料院重点实验室研究员刘国明、王笃金及合作者用阳极氧化铝模板(AAO)构建二维纳米受限空间,研究高分子受限结晶的若干基本科学问题,取得了一系列进展。

原文链接:
http://www.cas.cn/syky/202108/t20210810_4801470.shtml

中科院空间中心:在“天问一号”着陆区地质背景研究中获进展


(图源网络,侵删)

通过撞击坑定年技术,研究区的绝对模式年龄分别为~3.45 Ga和~3.68 Ga。该研究并未在轨道光谱数据上识别到含水矿物,这可能与光谱数据覆盖有限、受沙尘覆盖有关。

原文链接:
http://www.cas.cn/syky/202108/t20210824_4803115.shtml

北京大学:肿瘤医院分子影像临床转化平台建设取得系列突出成绩

在恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病等重大疾病的诊断治疗中,分子影像技术具有不可替代的优势。分子影像技术是生命科学和临床医学最重要的一类工具,传统成像技术难以实现早期微小肿瘤成像,核医学分子影像可以达到无创精准个体化的诊疗。

原文链接:
http://pkunews.pku.edu.cn/jxky/e55df96c716e4eab8ff034363b1fca65.htm

中科院合肥物质科学研究院:碳纳米点对水中声致发光效应具有明显的调制作用

科技日报记者从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院固体所徐文研究员课题组与重庆医科大学超声医学工程国家重点实验室合作,利用自主研制的“球形聚焦集声系统”,开展了碳纳米点对声致发光效应影响的研究,观测到碳纳米点对声致发光具有明显的调制作用,可使水中的蓝-紫色发光调制为橙色发光,其调制效应可肉眼分辨。相关研究成果日前发表在《纳米级》上。

原文链接:
http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2021-08/25/content_1215347.shtml

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