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楼主: 飞之鹰
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中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)20170325 更新

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发表于 2016-8-16 17:56 | 显示全部楼层
我国自主研制的世界首颗量子卫星今日凌晨发射成功!


【我国自主研制的世界首颗量子科学实验卫星成功发射】今日凌晨1时40分,由我国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射。(央视记者张立雷)http://m.weibo.cn/2656274875/400 ... 0&wm=44904_0001
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发表于 2016-8-17 14:19 | 显示全部楼层
不知道韩春雨的试验能否被证实,如果能够证明也是一个大进步。
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发表于 2016-8-17 16:29 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)

天外新村 发表于 2016-8-17 14:19
不知道韩春雨的试验能否被证实,如果能够证明也是一个大进步。

必然拿诺贝尔
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发表于 2016-9-3 18:47 | 显示全部楼层
中国首次特性材料阻拦系统台架试验顺利完成


2016年09月03日 09:26
来源:中国航空报 作者:白春玉 李晨希

近日,中航工业强度所在结构冲击动力学航空科技重点实验室顺利完成了特性材料拦阻系统(Engineered Material Arresting System,简称EMAS)动态台架试验。该试验是国内首次进行动态冲击条件下的EMAS台架试验。

EMAS是铺设在机场跑道端以外区域的吸能拦阻材料,用于飞机冲出跑道后通过机轮滚压材料产生一定的阻力,使飞机在安全的前提下减速并最终停止在预定距离内。试验目的在于研究不同参数(运动速度、不同的材料制备工艺、机轮规格等)对EMAS能量吸收特性的影响规律。试验在加载、参数测试等方面具有较大的技术难度和试验安全风险。

该试验的顺利完成,进一步提升了强度所在结构冲击动力学专业的技术能力,为EMAS材料的选型、设计以及准确建立拦阻系统的力学模型提供了有力支撑
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发表于 2016-9-4 14:40 | 显示全部楼层
中国电科首部基于单光子检测的量子雷达系统在14所研制成功,达到国际先进水平。

该量子雷达系统由中国电科14所智能感知技术重点实验室研制,在中国科学技术大学、中国电科27所以及南京大学等协作单位的共同努力下,经过不懈的努力,完成了量子探测机理、目标散射特性研究以及量子探测原理的实验验证,并且在外场完成真实大气环境下目标探测试验,获得百公里级探测威力,探测灵敏度极大提高,指标均达到预期效果,取得阶段性重大研究进展与成果。


量子雷达探测技术是近年来国内外的研究热点,在雷达探测与成像识别领域具有潜在的重要军事应用价值,中国电科14所智能感知技术重点实验室敏锐地捕捉住未来发展机遇,经历从无到有的过程,开创了一个崭新的研究领域。

鉴于量子态传播所具有的特性,量子雷达利用量子态作为信息的载体,从而有效降低系统的功耗,可以应用于多种轻型平台;其次,以量子态作为接收对象,利用量子态特性,可以丰富目标的探测手段,提高对低可见目标的探测性能。利用量子态具有的高阶相关性,可以通过量子态关联抑制杂波干扰,同时在现阶段复杂电磁环境下具有较强的可靠性、保密性。总而言之,利用量子态所具有的特性,可以实现解决传统雷达在低可见目标的检测、电子战条件下的生存、平台载荷限制等诸多方面的瓶颈问题,从而全方面提升雷达的各项性能指标。
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发表于 2016-9-14 01:22 | 显示全部楼层
大尺寸新型无机耐火纸研制成功


可耐1000℃高温的新型无机耐火纸——羟基磷灰石耐火纸问世已两年有余,近日,这项技术又取得了实质性进展。记者从中国科学院上海硅酸盐研究所获悉,该所朱英杰团队通过优化组分配方和抄造技术,成功研制出大尺寸、厚度可调控、符合复印纸国家标准的新型无机耐火纸。相关研究成果以封面论文形式发表在学术期刊《欧洲化学》上。

新型无机耐火纸,利用传统造纸工艺制备而成,以具有高柔韧性的羟基磷灰石超长纳米线为原料。羟基磷灰石,是人体骨骼和牙齿的主要无机组分,环境友好、耐高温、不燃烧;羟基磷灰石超长纳米线,具有高柔韧性、呈现优质的白色,可有效解决羟基磷灰石材料的高脆性难题,是构建新型无机耐火纸的理想材料。

经过两年攻关,朱英杰团队发展了一种油酸钙前驱体溶剂热法,成功制备出长度可达100微米以上、最大长度接近1000微米的羟基磷灰石超长纳米线,放大制备技术具有可重复性。经优化,新型无机耐火纸各项性能大幅提高:尺寸由原来的几厘米放大到A3尺寸(42厘米×29.7厘米),主要性能指标达到复印纸国家标准,可直接应用于日常书写、打印和复印,效果优良。

“新型无机耐火纸本身具有较好的生物相容性,制造过程也是环境友好的。因此,即使大规模应用也不会对环境造成严重污染。外观上,这种耐火纸与传统植物纤维纸很相似,除具有一般书写、打印和复印等功能外,还具有独特的耐高温、耐火性能,可应用于耐高温特种纸、耐火书法和绘画纸、耐高温标签纸以及档案等重要文件的长久保存。”朱英杰说。(来源:新华社 王琳琳)
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发表于 2016-9-14 01:22 | 显示全部楼层
甲醇多相羰基化制乙酸甲酯中试技术获鉴定


中科院大连化物所和山东联盟化工有限公司开发的甲醇制乙醇关键技术“甲醇多相羰基化制乙酸甲酯中试技术研究”,近日在京通过了由中国石油和化学工业联合会组织的成果鉴定。

乙醇不仅是重要的溶剂和化工原料,还是理想的无污染高辛烷值车用燃料及添加剂。甲醇/合成气多相羰基化及其加氢制乙醇技术路线符合我国当前产业布局要求,具有较大的技术和生产成本优势,而且甲醇多相羰基化制乙酸甲酯技术是该技术路线的核心关键技术。

研究员丁云杰带领团队研发出具有高分散性、高活性、高选择性和高稳定性的甲醇多相羰基化制乙酸甲酯Ir-La基催化剂,有效降低了甲醇多相羰基化反应的分离成本和贵金属流失。通过使用Ir-La基催化剂和控制甲醇转化率,并在含碘羰基化体系中采用哈氏合金管材,成功降低了项目投资和生产成本。乙酸甲酯和少量醋酸的总时空产率达到3~5kg/kgcat.h,实现了甲醇多相羰基化制乙酸甲酯的新工艺。鉴定委员会认为,该技术创新性强,预期具有良好的经济和社会效益,技术指标达到国际先进水平。
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发表于 2016-9-20 00:28 | 显示全部楼层
铁电半导体光电晶体材料研究获进展



极性晶体作为光电功能材料的重要组成部分,在非线性光学、压电器件、热释电探测器和铁电信息存储等方面有着广阔的应用前景。其中自发极化是极性晶体材料的本质核心,设计组装具有强极化效应的化合物是研制光电功能晶体材料的有效途径。

中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室和中科院光电材料化学与物理重点实验室研究员罗军华领导的无机光电功能晶体材料研究团队在国家杰出青年基金、中科院战略性先导科技专项、海西研究院“团队百人”研究员孙志华主持的中科院海西研究院“春苗人才”专项和福建省杰出青年基金等项目资助下,基于固体相变诱导极化效应的策略,构筑了一例具有类钙钛矿结构的极性化合物。在该晶体材料的结构组成中,无机金属骨架沿着方向表现出零维的类钙钛矿结构,相变过程中发生了构型扭曲;有机阳离子则产生无序-有序的结构变化,两者之间相互协同诱导材料产生强的自发极化效应。利用外加电场作用,该材料的自发极化可以发生翻转,表现出明显的铁电性能;进一步研究还发现该化合物表现出温度依赖的电导率和光电导等半导体性能。相关研究结果发表在《德国应用化学》(Angew. Chem., Int. Ed. 2016, DOI:10.1002/anie.201606079)。作为一例铁电半导体材料,该极性化合物的成功制备将拓展无机-有机杂化材料在太阳能电池、光电探测等方面的潜在应用。此前该研究团队基于固体相变对称性破缺诱导极化效应的设计策略,构筑了一例无机有机杂化铁电光伏晶体材料
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发表于 2016-9-22 12:01 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)0920更新

中国造出世界最长全冲程船用曲轴



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世界最长、国内单支最重的全冲程曼恩系列7G80ME-C曲轴昨日在大连重工泉水基地曲轴公司成功下线,形成批量化生产。这也是自2006年8月起,大连重工出产的第500支船用曲轴。
  这支大连重工研制的世界最长全冲程曲轴,总长12.575米、全冲程3.72米,回转直径4.74米,重237.131吨。它将安装在大连船柴4万多马力的船用低速柴油机,应用于大连船舶重工建造的一艘31.9万载重吨油轮上。以前只有3家外国公司具备该型号曲轴的加工能力。
  作为船用柴油机的关键部件,重量大、精度高、性能要求苛刻、制造工艺复杂是曲轴的特点。大连重工先后攻克7项国家课题,目前已全面掌握国际最高端的船用曲轴生产技术,彻底打破了国外大型低速船用曲轴对中国造船的长期垄断,成为世界一流的曲轴研制基地。
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发表于 2016-9-25 08:16 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)0922更新

本帖最后由 天外新村 于 2016-9-30 16:37 编辑

超越韩春雨?新一代基因编辑技术在南京大学问世
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/9/356907.shtm
内切酶经过改造可以成为强大的DNA编辑工具,比如ZFN、TALEN、风头正劲的CRISPR–Cas系统和引起争议的NgAgo技术。不过这些技术都是通过序列识别来实现靶向切割的,会受到序列偏好的限制。

南京大学的研究团队九月十五日在Genome Biology杂志上发表了一项突破性成果。他们开发了结构引导的DNA编辑新技术,不再受到靶序列的限制。这篇文章的通讯作者是南京大学医学院附属金陵医院的周国华(Guohua Zhou)研究员、南京大学模式动物研究所的赵庆顺(Qingshun Zhao)教授和朱敏生(Minsheng Zhu)教授。

FEN1(flap endonuclease-1)是一种识别3’ flap结构的内切酶。研究人员将FEN1与Fn1(Fok I)的剪切结构域结合起来,制造了结构引导的DNA编辑工具——SGN。SGN(structure-guided endonuclease)能够识别靶序列与向导DNA(gDNA)形成的3’ flap结构,通过Fn1二聚化对靶序列进行切割。研究显示,一对gDNA可以引导SGN在斑马鱼胚胎的基因组中正确切割报告基因和内源基因。这项研究指出,SGN能特异性识别和捕获目标,准确切割任何DNA序列。
  
CRISPR–Cas原本是细菌抵御病毒的重要武器,现在它已经成为了基因组编辑的强大工具。CRISPR–Cas不仅操作简便,而且还有着很强的可扩展性,被广泛应用到各种生物中,催生了大量的研究成果。CRISPR激活(CRISPRa)和CRISPR抑制(CRISPRi)特别适合分析非编码RNA的具体功能。前不久,The Scientist杂志联合CRISPR的开发者和使用者共同编写了使用CRISPRa和CRISPRi的入门指南,帮助研究者们更好的研究和调节基因组的编码和非编码区域。

Molecular Cell杂志此前曾推出技术特刊,介绍了生物学领域近年来出现的新兴技术。其中一篇文章对RNAi、TALEN和CRISPR这三大基因组编辑工具的核心技术进行了全面比较,并且为基因功能研究提供了一份实用指南。研究者们可以根据自己的需要,简单直观的找到最适合自己的技术。

今年五月,河北科技大学的生物学家韩春雨(Chunyu Han)在Nature Biotechnology杂志上发布了一种可以替代CRISPR–Cas的基因组编辑技术,NgAgo。他的研究团队证实,NgAgo酶可以实现DNA引导的哺乳动物基因组编辑。这项成果一经发表就引起了国内外的强烈关注,至今争议不断。

作者简介:

周国华 1998年5月获清华大学理学博士学位。先后在日本留学5年,从事基因检测新技术的研究。现任南京大学医学院附属金陵医院(南京总医院)药理科主任,研究员,主任药师。中国药科大学、南方医科大学、南京医科大学博士生导师。为江苏省“科教兴卫工程”药学领域唯一的领军人才和创新团队。

赵庆顺 南京大学遗传学与发育生物教授、博导 1990.7-1992.7 南京大学 生物系 助教;1992.7-1996.7 南京大学 生物科学与技术系 讲师;2001.7-2003.2 杜克大学医学中心(Duke University Medical Center, Durham, North Carolina, USA)分子遗传学和微生物学系 博士后;2002.8-2006.6 南京大学 模式动物研究所 副教授;2006.6-现在 南京大学 模式动物研究所 教授 (2007年4月起聘为博导)
201692293745885.JPG
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发表于 2016-9-29 00:22 超大游击队员 | 显示全部楼层
  @bjnr 2016-8-6 11:18
    引用:很久没来,没注意到版主联系了我,今天才发现一楼的文字,抱歉。欢迎志同道合之士!这个大好啊
    -----------------------来自: iPhone客户端
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 楼主| 发表于 2016-9-29 13:43 | 显示全部楼层
以前看过文章,我国核试验观测有“双中子照相技术”,全球独家!
现在有更好的——补发3楼的。


神龙腾飞 傲翔世界巅峰 创新超越 助力强国之梦
———世界首台兆赫兹重复率猝发强流多脉冲直线感应加速器神龙二号研制纪实

2015年12月25日 10:09:33
来源:中国科学报  作者:姜洋
神龙二号装置全景
  本版摄影 张东杰 陈凯

    2015年1月22日,神龙二号装置国家级科技成果鉴定会现场。窗外,春寒料峭;场内,热情涌动。
  经过包括14位院士在内的鉴定委员会的鉴定:中国工程物理研究院流体物理研究所“成功研制了世界上首台兆赫兹重复率猝发强流多脉冲直线感应加速器”。“该项目系统复杂,研制难度很大,有重大创新,总体技术处于国际先进水平,部分重要指标国际领先。神龙二号研制成功是直线感应加速器和我国尖端武器闪光照相技术发展中的一个重要里程碑!”
  中国工程物理研究院(以下简称中物院)流体物理研究所是从事国防尖端武器研制的科研单位,科研人员历经十余载坎坷征程,终于研制出世界最先进的多脉冲强流加速器——神龙二号。
  世界惊叹“中国龙”,创新助力强国梦。神龙二号的成功,受到国际国内同行的高度评价:
  神龙二号是世界第一台兆赫兹重复率猝发多脉冲高功率感应加速器!
  神龙二号从设计思想到技术突破完全是独创的!
  神龙二号多脉冲感应加速器技术的突破被国际同行专家评价为:“确实代表感应加速器领域重大新成就”!
  神龙二号是直线感应加速器和我国尖端武器闪光照相技术发展中的一个重要里程碑!
  “火眼金睛”
  在内爆流体动力学实验过程中,仅仅百万分之几秒的时间内发生快速和巨大的物理化学反应,爆炸区域的物质温度达到几十万摄氏度、压力骤然升高至百万大气压以上,所形成的高压冲击波以每秒几公里至十几公里的速度传播,实验材料的形状、密度等产生极为复杂且剧烈的变化。
  作为揭示内爆过程的“火眼金睛”,直线感应加速器闪光X射线照相设施在认识武器内爆物理规律和校验武器设计过程中占据了极为关键的地位。它的工作原理类似于医院的人体X光透视照相,只不过这里照相的对象不是静止而柔软的人体,而是利用加速器产生的高强度脉冲X光,穿透厚度相当于数十厘米钢的致密材料,对其内部以大于10马赫超高速运动的材料内亚毫米细节及其变化进行高精度的瞬态透视照相。
  在精密的实验室流体动力学实验能力建设中,必须通过内爆闪光X光照相认识武器内爆规律,获取可靠有效、精度足够高的实验数据,以此来检验武器的理论设计模型、修正数值模拟的模型,再进一步开展实验。这一过程经过反复迭代,才能够达到有效提升武器的设计水平和综合性能的目的。
  为更进一步精密可靠地研究武器规律、校验武器设计,就要求闪光X射线照相设施对武器高速内爆过程不仅“能拍”,还必须实现“超高速连拍”。如同对着奔跑的运动员,若只拍一张照片,获得的只是其某一时刻的静止状态;如连拍数十张,则能完整反映出运动员的肢体运动状态;而且运动速度越高,要拍摄出清晰照片,就要求相机的快门速度越快、曝光量越大。相比人类的运动过程,内爆流体动力学过程的速度和复杂程度何止高出千倍,实现对其动态捕捉,就要求直线感应加速器闪光X射线照相设施产生的X光必须足够强,才能穿透厚度相当于数十厘米钢的致密材料;而且X光脉冲必须非常短,即曝光时间约亿分之一秒,以减小运动模糊;而且要在百万分之一秒内实现多幅照相即连拍;同时要求X光焦斑尺寸足够小,才能够得到清晰照片,对于被拍物体内以每秒几公里到十几公里高速运动的内爆过程,所得的X光图像界面需达到亚毫米的精度;X光脉冲的产生还需具有极高的定时精度,在动态过程中任一特定时刻照相,实际拍摄时间与设定时间的误差不超过亿分之一秒!
  这堪称是世界上最强大的X光照相机!各核大国数十年来均致力于追求拥有这一闪光照相能力。
  
     邓建军(左)、石金水(右)、李劲(中)讨论技术问题。

  使命使然
  早自上世纪70年代起,中物院各级领导和流体物理研究所直线感应加速器研究团队几代人,就一直向着这座世界巅峰艰难而执着地攀登。
  由于直线感应加速器研究团队从事的是国家战略武器相关的研究,这方面的技术国外对我国是严密封锁的,只能依靠自力更生,自主创新!从关键单元技术攻关、关键材料和器件研制开始,他们筚路蓝缕、无私奉献,攻克了众多关键科学、技术和工程问题。在这一级级台阶上,他们倾洒无数汗水与心血,踏下了深深的辉煌足印。
  从上世纪70年代末期至1993年,他们从零开始,成功研制出我国第一台用于武器缩比装置闪光照相的10MeV直线感应加速器,达到当时国际先进水平,获国家科技进步奖一等奖,实现了我国直线感应加速器闪光照相实验能力从无到有的跨越。之后通过升级到12MeV,使我国拥有较为先进的闪光照相能力并成功用于武器闪光照相实验,为某新型武器关键过程的设计判断提供了重要实验图像和信息。1996年,两弹元勋王淦昌院士视察10MeV直线感应加速器实验室时欣慰不已,并亲笔题词:“继续努力,必须超过美国!”
  2003年,我国第一台武器内爆全尺寸装置精密闪光X光照相实验设施神龙一号研制成功!荣获了2005年度国家科技进步奖一等奖。这使我国闪光照相能力跃上一个新台阶,首次实现武器全尺寸装置精密闪光照相;在成功进行的大型闪光照相实验研究中,获得了清晰的图像和精确数据,为我国武器综合性能的提高和新型武器的研制发挥了重要作用。
  成功永远都是追求者的垫脚石。神龙一号研制成功后,为满足我国国防研究的需要,直线感应加速器研究团队又踏上了迈向更高目标的征程。他们开展了更进一步的细致分析:由于此前的直线感应加速器只能产生单个脉冲,每一次武器闪光X光照相实验,只能获得实验产品内爆过程在指定某一时刻的图像。想了解产品在整个内爆过程中的情况,就只有加工多发完全一模一样的产品并进行多次实验。采用这种方式所获得的多个时刻的图像信息进行数值模拟校验,其前提是理想化地认为每一发产品本身和实验过程均完全相同,多幅图像之间才具有对比性。但实际上产品在生产加工、工艺处理和装配等过程中不可避免地存在差异,此外实验时的复杂环境和实验过程,使武器在内爆压缩过程中亦产生不对称性现象。失之毫厘,谬以千里,小小误差都会极大影响实验数据的有效性和对内爆规律的分析掌握,甚至影响武器设计成败及威力。
  为了从根源上解决这一问题,就必须研制出高精度多幅闪光X光照相设施,实现对同一内爆流体动力学过程的动态精密诊断。瞄准这一目标,直线感应加速器研究团队发起了新的冲锋——研制多脉冲加速器神龙二号!
  
    创新超越
  本世纪初,国家设专项研制神龙二号,其目的是用以产生3个间隔数千万分之一秒的X光脉冲,每个脉冲指标等同神龙一号,这就要求直线感应加速器以百万赫兹重复率输出多个强流束脉冲并聚焦到同一点打靶。
  当时世界上还没有成功的先例——从未有任何设备获得过指标为几百万赫兹、数十亿瓦量级的高压多脉冲,因为决定脉冲产生的关键部件是高功率开关,而目前世界上还没有能同时工作在几百万赫兹、数十亿瓦量级功率的高功率开关。这对直线感应加速器研究团队提出了前所未有的挑战,研制难度极大,堪称高峰仰止。
  如何实现多幅闪光照相?核大国数十年来一直为之殚精竭虑。由于无法解决几百万赫兹、数十亿瓦量级的高压多脉冲产生难题,英国计划用数台单脉冲加速器从不同的角度实现多幅照相。这样的路线技术风险低,但所获得的多幅闪光照相数据不是同轴的,无法满足武器研制需要。上世纪90年代,美国正在研制的DARHT-II装置则用加速一个2微秒的长脉冲来规避多脉冲产生难题,因为这样加速器的开关只需工作在单脉冲状态,这实际上是一台单脉冲加速器。其设计思想是先产生和加速长脉宽的单脉冲,在打靶前通过将90%的电子束偏转掉,剩下四个约50纳秒短脉冲分别打靶,实现多幅照相。其缺点是效费比低、造价高;同时,这几束短脉冲的时间间隔完全受限于单脉冲的总脉宽,间隔几乎不可调整。
  在进行总体技术路线论证时,经过综合考虑,项目负责人邓建军独创性地提出了基于单脉冲开关产生高功率多脉冲以及感应加速腔磁芯“多次励磁、一次复位”的设计思想,产生三个脉冲间隔独立可调的短脉冲分别聚焦打靶,在不同时刻产生高能量的X光进行同轴多幅闪光照相。该方案能够圆满解决同轴多幅和脉冲间隔可调的精密闪光照相难题,得到时任中物院副院长丁伯南院士的大力支持。
  与美国DARHT-II相比,我国神龙二号设计方案突出的优越性在于:三个短脉冲是完全独立产生的,脉冲间隔独立可调,实验中可以根据具体的武器物理需求,获得不同时刻的内爆实验物理图像;同时,其束流利用效率高,几乎达到100%,造价只是DARHT-II的约五分之一。
  曾有某些专家质疑:“美国都没采用这种方法,说明它可能不行。”对此,邓建军自信地回答:“美国人想不到,不代表我们也想不到;我们想到的,美国人不一定想得到!”
  这一巧妙大胆、卓越先进的创新设计思想,是中国人智慧火花的灵光乍现,更是理论与实践的厚积薄发。
  
紧张的计算

   集智攻关
  走前人从未走过的路,所面临的必将是荆棘密布、险滩处处。曾有科研人员戏称神龙二号的研究是从“一穷二白”中起步:“一穷”——技术储备极为薄弱;“二白”——总体设计方案前所未有,关键技术难题前所未遇。然而,他们誓要“白手起家,无中生有”!
  面对重重技术难关,项目的技术负责人、流体物理研究所副总师章林文研究员积极策划装置的实现步骤,考虑各大系统之间的有机融合;加速器系统负责人、研究室主任石金水研究员精心组织、攻坚克难;各分系统的负责人陈思富、夏连胜、李劲、代志勇、李勤、禹海军、李洪、赖青贵、王敏鸿等思想活跃、冲劲十足,对新事物、新理论有着特别敏锐的洞察和捕捉,创新的思维火花时时迸射出炫目的光彩。在项目研制过程中,团队成员们数不清有多少次彻夜不眠的理论推敲与实验测试,也数不清有多少次风尘仆仆的奔波于协作单位之间,更数不清有多少次时而皱眉苦思时而惊喜万分的发现与探寻。
  兆赫兹重复率猝发多脉冲高压产生是多脉冲高功率加速器的最大难点,国际上也正是因为无法解决这一难题而只能走单脉冲加速器路线,邓建军率研究团队提出了基于单脉冲功率系统和高压脉冲隔离网络技术产生高功率多脉冲的设计思想——把三个单脉冲系统产生的高压脉冲按照规定时序馈送到隔离网络,再通过隔离网络输出三脉冲到感应腔。其中三组高压隔离二极管是关键,它们各司其职,其作用就像大门,精准而快速地控制三脉冲的通过与隔离。为了能够有效屏蔽蕴含巨大能量的脉冲之间的相互干扰,高压二极管的性能指标与常用二极管相比高出成千上万倍,当时国内协作单位面对如此苛刻的技术指标,曾惊呼:“这简直不可能!”可直线感应加速器研究团队就偏偏要将“不可能”变为“一定能”。频率、电压、电流……瞄准各个参数指标,他们沉着冷静,不急不躁,实验、分析、设计、再实验。和生产单位共同努力,他们把自己的设计思想贯彻到每一道具体的生产工艺和环节,经过近十年时间的攻关和十多轮的试制和反复实验,一点点摸索,一项项改进,终于通过巧妙设计创新性地解决了这一重大难题。
  多脉冲间加速腔磁芯复位是装置研制中所要解决的重大难题之一。时间间隔仅为千万分之一秒的三个脉冲,脉冲间由于时间太短已经来不及复位,传统的“励磁—复位”的循环工作方式行不通。如何励磁?如何同时实现三个脉冲之间的复位?又一难题挡在了研制团队面前,如果解决不了,就无法产生多脉冲的加速电压,实现不了多脉冲电子束的加速!邓建军率领团队冥思苦想:既然脉冲间无法复位,能不能三个脉冲之后再一起复位?为此他提出了“多次励磁、一次复位”的大胆设想。但在没有复位的情况下能否实现多次励磁以及能否按照要求励磁?没有任何教科书或参考资料可以借鉴。邓建军和石金水带领团队首先从理论上进行了可行性分析,接下来从低压下开始做实验;再逐步加大电压、加大磁芯尺寸。为了使三个脉冲激励到适合程度,又带来加大磁通跳变量、提高加速器铁芯材料性能等一系列问题。他们摸着石头过河,于激流中稳步前行,一块块拦路岩被他们成功搬开。
  ……
  多项国际上极具挑战性的重大难题,在直线感应加速器研究团队的手下迎刃而解,他们先后荣获数项部委级科技进步奖,在国际权威期刊发表文章数十篇。
  
实验前的准备

  千锤百炼
  如果说,装置的研制是翻越千山万水的高歌猛进,那么装置的调试则是跋涉沟壑泥沼的举步维艰。
  难,真的很难。
  神龙二号是世界上第一台兆赫兹重复率猝发多脉冲高功率感应加速器,绝大部分问题都是从来没有遇到过的,都必须要靠自己闯出新路来。如此庞大的系统工程,极其复杂的影响因素、扑朔迷离的物理规律,虽然建设过程中的每一项关键技术难题都圆满攻克了,但最终组装完毕的装置能否成功运行?调试过程中会遇到什么问题?对于这片空白领域,无人能够回答。
  在项目负责人和技术负责人的指导下,调试队队长石金水和副队长李劲带领队员们和调试中的难题较上了劲,不达目的誓不罢休。他们在运行的机器旁,凝注着、琢磨着,工作到半夜一两点是家常便饭;甚至夜深静卧的时候,脑子里还在连轴转,忽然间一个新想法闯入脑海,就恨不得立刻翻身起床、奔赴实验室。
  调试过程中最棘手的就是绝缘问题,美国为解决长脉冲的绝缘问题足足花费了七年时间。神龙二号产生的是三脉冲,同美国DARHT-II装置的单脉冲相比,脉冲互相之间的电磁干扰影响更复杂。任何一个小细节的疏忽,都可能引起加速腔打火,严重时导致绝缘材料的击穿,使加速器无法正常工作。
  为了解决三脉冲绝缘难题,研究人员耗费了大量的心血和时间,装置拆了装、装了拆,把被击穿的部件一个个分解开来,观察损伤情况,从材料的生产工艺、加工过程、安装情况等全过程查找问题、分析原因,不断提出改进方案,再逐个通过实验验证进行排查。
  一次次改进,一次次调试;一个问题刚解决,新问题又不停出现;分段调试成功了,但装置合龙之后又遇到新的困难。这些过程难免在调试团队中产生焦躁情绪,极大地磨炼着他们的耐心。仅2013年3月15日那天,一次实验就损坏了9根高压电缆和6个高压二极管,团队成员们苦中作乐:“唉,‘3·15’果然是要求严格啊!”作为调试队队长,石金水不停给大家打气:“前面的实验表示装置曾有过正常状态,那我们就一定能把它调得完全正常!”他的话给屡受挫折的成员们打了一剂强心针,大家都说:“只要你有信心,我们就都有信心!”
  
  成功登顶
  一路攀登,交织着拼搏的艰辛与收获的甘甜,融汇了成功的经验和失败的反思;一路汗水,凝聚着创新超越的灵犀,浇铸出闪光耀目的丰碑——
  2011年12月15日,神龙二号加速器主束线顺利实现合龙!
  2013年4月18日,神龙二号通电成功!
  2013年3月27日,神龙二号加速器顺利完成首次三脉冲打靶实验!
  2014年1月3日,神龙二号加速器多幅闪光X光照相系统成功进行了首次多幅闪光X光照相爆轰实验!
  2015年1月22日,神龙二号加速器顺利通过了中物院组织的科技成果鉴定!
  3000余平方米的大厅中,长达百余米的神龙二号加速器主体肃然静卧,前方银色的牌匾上,由2014年度国家最高科学技术奖得主于敏院士亲题的“神龙二号”四个遒劲大字熠熠生辉。
  “5、4、3、2、1,触发!”实验现场负责人李劲一声令下,巨大能量注入神龙二号装置的“龙头”,产生三个脉冲,在加速器主体内一级级加速,数千安培的电子束团径向尺度大幅压缩,从碗口粗压缩到针尖般细,精准轰击在靶上,产生的X光轻而易举地穿透厚达数十厘米等效钢厚度的武器装置。当多幅武器内爆不同时刻清晰图像跃然而出的时候,参与项目研制和实验的所有人员都非常激动,热烈的掌声经久不息。辛勤的付出终于换来了成功的喜悦!也标志着我国尖端武器闪光照相研究进入了一个多幅照相的崭新阶段。
  同时,神龙二号与十年前建成的神龙一号装置呈九十度夹角安放,直线感应加速器研究团队将之戏称为“二龙戏珠”,“龙尾”双双皆瞄准爆轰装置。双龙配合,吐出肉眼看不见的高能X光,可以进行准三维的闪光X光照相,即在一次闪光照相实验中可获得两个角度四个时刻的清晰内爆图像和演变过程,大大提高了实验效率和置信度,为解决关键物理问题提供了重要的实验平台。
  目前,世界上仅有中国和美国具备了同轴多幅和双轴精密闪光照相能力。
  神龙二号的研制成功,是直线感应加速器和我国闪光照相技术发展中的一个重要里程碑,使我国成为世界上第一个掌握并研制成功兆赫兹重复率猝发多脉冲高功率加速器的国家!标志着我国尖端武器闪光照相能力实现了质的跨越,首次具备了双轴多幅精密闪光照相能力,对我国新型武器研制、武器综合性能提高具有重大的军事和科学意义!同时带动了我国的光电子技术、半导体技术、磁性材料开发、图像处理技术、加速器技术和高功率脉冲技术的迅速发展。
  历经数十年艰苦卓绝的奋斗,我国直线感应加速器事业蓬勃兴盛、一路凯歌。从最初的1.5MeV直线感应加速器到20MeV 直线感应电子加速器神龙二号,从缩比到全尺寸照相,从单幅到多幅,从单轴到双轴……
  落后,赶追,超越!令世界瞩目的创新成果和水平飞跃,是中国国防实力的傲然展示;前进途中的披荆斩棘、无往不胜,是中物院人“铸国防基石,做民族脊梁”的真实写照。这支风华正茂的“铁军”——流体物理研究所直线感应加速器团队,凭智慧与毅力为国防事业加速,一步步地体现了我国直线感应加速器从无到有,再到完全创新的跨越式发展,开拓出了一条具有我国特色的强流脉冲直线感应加速器发展之路!

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发表于 2016-9-30 16:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 天外新村 于 2016-9-30 16:38 编辑

我国动物源细菌耐药性研究获重大发现
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/9/357613.shtm
近日,华南农业大学兽医学院教授刘雅红团队,在持续的耐药性监测过程中,从动物身上分离出对碳青霉烯和粘菌素同时耐药的大肠杆菌,并在该菌株中发现两个耐药基因,进而提出了杂合质粒形成模型,为后续研究提供了范本。文章于近日在线发表于《自然-微生物学》(Nature Microbiology),孙坚副教授为第一作者、一年级博士生杨润时为共同第一作者,廖晓萍副教授和刘雅红教授为共同通讯作者。

据悉,碳青霉烯类抗菌药是人医临床治疗多重耐药革兰氏阴性菌感染最重要的抗菌药之一,一旦碳青霉烯类药物失效,粘菌素可作为有力补充,用作治疗多重耐药阴性菌感染的最后一道防线。但是,近几年来,随着这两类药物在临床上的广泛使用,细菌再一次突破了这两道防线。

在人类健康备受细菌耐药性问题威胁的背景下,国家兽医微生物耐药性风险评估实验室刘雅红团队在持续的耐药性监测过程中,从一只患病的宠物猫中分离一株对碳青霉烯和粘菌素同时耐药的大肠杆菌,并同进一步的分子生物学研究发现,这株大肠杆菌同时携带blaNDM-5和mcr-1两个耐药基因,且两个基因同时位于一个可接合转移的杂合质粒中。基于此,研究人员提出了杂合质粒形成的模型,为后续进一步研究相似的杂合质粒提供了可行的范本。
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发表于 2016-9-30 17:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 天外新村 于 2016-9-30 17:24 编辑

超冷原子研究领域的新突破:中国科大首次在玻色-费米双超流体中观测到量子涡旋晶格
http://news.ustc.edu.cn/xwbl/201609/t20160929_254786.html
近日,中国科学技术大学微尺度物质国家实验室潘建伟及其同事陈宇翱、姚星灿等在国际上首次实现了一种全新的量子物态——质量不平衡的玻色-费米双超流体,并在该双超流体中成功地产生和观测到玻色-费米量子涡旋晶格。这一实验发现开辟了超冷原子领域全新的研究方向,为理解复杂宏观量子现象提供了一种独特的研究手段。该成果近日发表在国际物理学权威学术期刊《物理评论快报》上 [Physical Review Letters 117, 145301 (2016)]。《物理评论快报》以编辑推荐(Editors’ Suggestion)的形式报道了这项重要研究成果,美国物理学会网站Physics Synopsis栏目将该成果作为亮点报道。

  1937年,前苏联物理学家P. Kapitza发现,将液氦-4的温度冷却至2.17 K以下时,它能够很快流过0.5 μm宽的玻璃狭缝,他将这种没有粘滞性的流体称之为超流,一种可与超导媲美的宏观量子效应。20世纪40年代,物理学家L. Onsager、L. Landau、R. Feynman等人在理论上发现,旋转超流体宏观波函数中存在拓扑奇异点,原子会围绕这些拓扑奇异点做旋转运动——这就是所谓的量子涡旋。

  物理学家对超流以及量子涡旋的研究已持续了近一个世纪,并获得了多项诺贝尔物理学奖。P. Kapitza首次观测到玻色液体的超流现象,获得1978年诺贝尔物理学奖;L. Landau提出了超流体的量子理论,解释并预言了超流体的许多重要性质,获得1962年诺贝尔物理学奖;D. Lee、D. Osheroff、R. Richardson等人成功地将液氦-3冷却至2.5 mK以下,并首次观测到了费米液体的超流性,获得1996年诺贝尔物理学奖;A. A. Abrikosov通过求解Ginzburg–Landau方程,发现量子涡旋会遵循能量最低原则,排列成周期性的晶格结构;A. Leggett提出了一种新的量子理论,揭示了液氦-3费米超流的机理,他们因此分享了2003年诺贝尔物理学奖。

  自从实现液氦-3费米超流以来,物理学家们就不断尝试将具有不同统计性质的两种液氦混合在一起,以期能实现玻色-费米双超流体这一全新的量子物态。科学家们认为在这种量子物态中将会存在一种独特的相互作用,能够被用来研究和理解超导中的电声子耦合。令人遗憾的是,由于氦原子之间的相互作用太强,即使将液氦冷却至100 μK以下,仍然无法实现氦-3和氦-4的双超流。与液氦相比,超冷原子具有无与伦比的可控性与纯净性,已逐渐成为实现并研究超流体最为理想的物理体系。

  中国科大研究团队经过多年艰苦卓绝的努力,对超冷原子实验操控技术进行了全方位的革新,搭建了一套可以同时冷却操控锂和钾原子的世界领先的实验平台。通过发展新一代的激光冷却、高效率磁输运、光阱陷俘、高分辨成像等核心技术,研究人员最终成功地在一种独创的“碟片交叉光阱”中首次实现了质量不平衡的玻色-费米双超流体。在实现玻色-费米双超流体后,研究团队迅速把目光投向玻色-费米量子涡旋的研究。他们通过各种努力将各项实验参数优化到极致,最终在10 nK的极低温下,获得了高达150万锂原子和20万钾原子的双超流体,为产生和观测玻色-费米量子涡旋奠定了坚实基础。研究人员进一步设计了极其精巧的光学装置,产生了两束直径为20 μm、可以对称地围绕双超流体转动的激光,如同搅拌咖啡用的勺子,使得超流体随之旋转起来。利用他们创造性发展的能够同时对双组份原子进行高分辨成像的技术,通过精密调节旋转激光的位置、光强、频率等参数,最终成功地产生并观测到了玻色-费米量子涡旋晶格。
  
  该项研究的预印本于2016年6月在arXiv.org公开后,引起学术界的广泛关注,获得了国际同行的高度评价。诺贝尔物理学奖得主W. Ketterle评价其为“一个精彩绝伦的实验工作”;诺贝尔物理学奖得主A. Leggett爵士认为,这是“极为重要的实验工作,毫无疑问将激发大量的理论研究”;麻省理工大学教授、著名物理学家M. Zwierlein称其为“超流研究领域一个里程碑式的工作”。《物理评论快报》审稿人认为这是超冷原子研究领域“一个最顶尖的实验工作”,“超流研究中最具竞争力的实验工作,为研究质量不平衡的双超流系统铺平了道路。”


文章链接:
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.145301

Synopsis in Physics:
http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.117.145301
玻色-费米量子涡旋晶格.jpg
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发表于 2016-10-5 17:47 | 显示全部楼层
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发表于 2016-10-12 00:10 | 显示全部楼层
新华社北京10月11日电(记者吴晶晶)中国科学院11日宣布,我国科学家在超冷原子量子模拟领域取得重大突破。中国科学技术大学和北京大学联合团队在国际上首次理论提出并实验实现超冷原子二维自旋轨道耦合的人工合成,测定了由自旋轨道耦合导致的新奇拓扑量子物性。研究成果发表在最新一期国际权威期刊《科学》上。

  论文第一通讯作者、中科大潘建伟院士表示,这一关键突破将推动拓扑超流、拓扑超导等新奇拓扑量子物态的研究,进而给人们对物质世界的深入理解带来重大影响。《科学》杂志评论认为,该工作“对研究超越传统凝聚态物理的奇异现象具有重大潜力”。
  论文通讯作者之一、北京大学教授刘雄军介绍,自旋轨道耦合是指粒子自旋和轨道运动之间的相互作用,它在自旋电子学、拓扑绝缘体、拓扑超导体等凝聚态物理最前沿研究中扮演关键角色。但现实固体材料存在难以控制的复杂环境,难以进行新奇物态的研究,因此科学家们想到在可控的人造量子系统中模拟自旋轨道耦合。
  “超冷原子是指原子处于接近绝对零度,在超冷原子中实现人工自旋轨道耦合被国际上认为是最有可能实现新奇物态研究突破的方法之一,国外相关研究多次获得诺贝尔奖。”潘建伟说,“过去五年里,在超冷原子中实现一维人工自旋轨道耦合在实验上实现,取得了一系列成果。但要探索更加广泛深刻的新型拓扑量子物态,必须获得二维以上的自旋轨道耦合,这极具挑战性,国际上多个团队均在为此努力。”
  为此,刘雄军理论小组提出了拉曼光晶格量子系统,克服了国际上其他方案的缺点。基于该系统,不仅可完好地实现二维人工自旋轨道耦合,并能得到如量子反常霍尔效应和拓扑超流等深刻的基本物理效应。
  基于这一理论方案,潘建伟、陈帅、邓友金等组成的实验小组在经过多年艰苦努力发展起来的超精密激光和磁场调控技术的基础上,成功地构造了拉曼光晶格量子系统,合成二维自旋轨道耦合的玻色-爱因斯坦凝聚体。
  潘建伟表示,这项工作显示我国在超冷原子量子模拟相关研究方向上已走在国际最前列。基于此工作可研究全新的拓扑物理,包括固体系统中难以观察到的玻色子拓扑效应等,从而为相关研究开辟一条新道路。
  “此前科学家们认为,通过10到15年的努力,人类可以实现80到100个量子比特的相干操纵,实现量子计算机的速度超越目前最快的超级计算机。现在我可以说,这一研究使我们在此方向上迈出了坚实的一步。”潘建伟说。
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发表于 2016-10-14 19:38 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)1011更新

西交大研究团队取得新突破 首次观测到基因组中“暗物质”


据《西安日报》10月10日报道,记者昨日获悉,西安交通大学科研团队观测到基因组中的“暗物质”,其中包括以前从未观测到的大量复杂型变异,这项研究使人们对人类基因组变异的认识向前推进一大步,从而有助了解个体存在的潜在健康风险。



资料图

  10月6日,叶凯青年科学家工作室这项研究成果发表在国际期刊《Nature Communications》,该期刊为此发表了相应的“press release”以示其重要性,同时美国著名网站GenomeWeb、荷兰著名媒体Medical Facts也对该文章报道并做出肯定性评价。

  人类基因组在发展分化过程中会出现遗传物质上的后天差异,没有两个人具有完全相同的基因组序列。某些差异赋予个体在相貌身高上的差异,而其他变异却可能决定人们是否容易患某些疾病。

  因此,关于个体基因组变异的研究可以了解人类很多潜在健康风险,是精准医疗和个性化医疗的第一步。近几年以来,随着高通量测序技术的快速发展,研究人员对人类基因组的知识,较以前迅速提高,但仍然不够全面。

  叶凯教授及其团队与来自荷兰、美国、德国的20个科研机构,麻省综合医院等科研团队通过开发新的计算机算法和分析处理流程,分析了250个健康家庭的基因组中的所有类型变异,包括以前从未观测到的大量复杂型变异,即基因组中的“暗物质”。

  据了解,鉴定出的190万个大型的基因组变异中,包括了大片段DNA缺失,跳转DNA 或者凭空出现的DNA大片段。这些变异也出现在基因组的重要功能区域。

  该研究提供一套较为完整的基因组变异集合,提供了研究大型基因组结构变异的影响的可能性,还揭示了大量从来没有观测到的大片段DNA,而且这一些“额外”的DNA确实可以编码蛋白质。该基因和其它发现的“暗物质”,都已经保存到国际数据库中供科学家们研究,从而更好地了解人类疾病。

  据介绍,西安交通大学叶凯青年科学家工作室于2016年4月成立,为组学数据开发模式识别和计算处理系统,并将其开发的方案运用到国际国内的基因组项目中,研究人类迁移、进化和包括肿瘤在内的个体化疾病基因组特征
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发表于 2016-10-16 14:03 | 显示全部楼层


华南农业大学校电子工程学院2013级光信3班邓智桂在黎永耀副教授的指导下,设计出一种基于螺旋液晶材料的异质结布拉格光栅结构,首次实现了完整飞秒孤子光脉冲(脉宽为80到120fs)单向传输的二极管效应。相关研究日前发表在《应用物理快报》。

飞秒光脉冲的操控,是超快光学中的一个核心问题,在超快光学通信、光学检测以及精密测量等领域都有重要的应用价值。

邓智桂在前期理论和实验基础上,设计出一种基于螺旋液晶材料的异质结布拉格光栅结构,首次实现了完整飞秒孤子光脉冲单向传输的二极管效应。其结果在带宽上比现有的基于皮秒脉冲光二极管的设计方案提高了3个数量级,其品质因子也达到100以上。这个设计方案对超快全光网络通信器件及超快光子电路的研究和开发有重要的参考价值。
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发表于 2016-11-12 23:18 | 显示全部楼层
科技日报长春11月11日电 (记者李大庆)11日,由中科院长春光机所研制的大型高精度衍射光栅刻划系统通过验收,标志我国大面积高精度光栅制造技术已达国际领先水平,结束了我国在此领域受制于人的局面。
  衍射光栅(下称光栅)是一种具有纳米精度周期性微结构的精密光学元件,它在光谱学、天文学、激光器、光通讯、新能源等诸多领域中有重要应用。光栅面积大可获得高集光率和分辨本领,精度高可获得更好的信噪比。但是,同时将光栅做大和做精则是世界难题。我国战略高技术领域所需要的高精度大尺寸光栅受到国外严格限制,这成为制约我国相关领域技术发展的短板。
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发表于 2016-11-13 16:06 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)1112更新

世界最大断面类矩形盾构隧道在宁波贯通


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人民网宁波2016年11月11日电 今天上午10点35分,伴随着几阵轰鸣声,“阳明号”盾构机巨大的双刀盘破土而出,宁波轨道交通3号线类矩形盾构隧道贯通。该盾构形成的隧道断面是一个宽11.83米、高7.27米的类矩形,是世界上最大断面的类矩形土压平衡盾构隧道。

据介绍,“阳明号”由宁波轨道交通集团联合上海隧道工程有限公司自主研发,是国内首台应用于城市轨道交通的类矩形盾构机,重达720吨、总长约59米。

宁波市轨道交通工程建设指挥部有关技术人员表示,类矩形盾构隧道比圆形隧道节约了35%的地下空间,在城市核心区与老旧城区的地下工程施工时,可大大减少对地上和地下构筑物的影响,经济效益高。

据悉,这项先进技术还将在宁波轨道交通4号线、2号线二期、5号线等工程上进一步推广运用。同时,将广泛应用于城市交通人行车行地道、地下共同沟等建设领域
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发表于 2016-11-13 17:03 | 显示全部楼层
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发表于 2016-11-13 17:39 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)1113更新

国内首座高速螺旋隧道

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开车钻进隧道,不是直行,而是一路往左转圈,在不知不觉中往上爬升雅西高速上的双螺旋隧道已经贯通(本报曾报道),2014年9月2日,华西都市报记者驱车前往拖乌山,在山肚子里钻进钻出转了两个圈,率先感受了国内首座高速公路螺旋形隧道。跑完两座螺旋形隧道,耗时只需10分钟左右。

雅西高速公路力争明年年底(即2015年年底)通车,届时,市民就能驾车体验这两座螺旋隧道


A体验

两个洞近乎原地转了两个圈

雅西高速的两座螺旋形隧道中,一座叫干海子隧道,左洞全长1713米,右洞全长1798米;另一座叫铁寨子1号隧道,左洞全长2792米,右洞全长2940米。两座隧道中间相距5.687公里的距离,总长度约10公里。

9月2日上午,华西都市报记者驾车经108国道,来到双螺旋隧道的第一座隧道干海子隧道口。已贯通的隧道外,工人们还在做收尾工作。

螺旋形隧道,就和许多人开车从地下车库绕行上升到车库外的情形差不多。施工方项目总工程师武旭升,带领大家驱车进洞体验。

进入隧道后,汽车一直在往左行,加上隧道壁的灯带指示,这种感觉更明显,不过却觉察不到在上坡。武旭升说,高速公路的坡度是受严格限制的,速度慢加上坡度缓,所以不会有很强烈的上坡感觉。

钻出洞口后发现,出口和进口相距只有几百米,似乎是原地转了一个圈,但两个洞口间的高差已有49米,相当于爬了16层楼。

连接两座隧道的高架桥路段还未完工,记者只能转借108国道来到铁寨子1号隧道口,又以同样的感觉完成了另一座螺旋隧道的体验。

站在铁寨子隧道出口,虽然已在另一个山头,却能看到干海子隧

道入口前的一段路。工作人员说,站在对面山上,可看到4个洞口几乎在一个平面上。这段约10公里的路程,几乎是原地转了两个圈。


两座螺旋形隧道的限速是每小时60公里,其余路段限速是每小时80公里,通车后,全程跑完10公里的距离需要近10分钟。而干海子隧道进口的海拔是1889米,铁寨子1号隧道出口的海拔是2215.79米,不到10分钟的时间,记者一行就完成了326.79米高度的爬升。

雅西高速公路公司工程部经理刘家民告诉记者,目前常见的隧道都以直线为主,也有很小曲线的隧道,但从来没遇到这种螺旋形隧道。为避免不习惯带来隐患,通车后,会在隧道外面挂上隧道内行车的示意图,沿途也会设置提醒前方有螺旋隧道的标识。

通车后,隧道内的灯光带也将与直线隧道不同。他说,直线隧道使用的是普通的高压钠灯,而螺旋隧道行车视线不同,将增设导向灯,但具体是何种灯形还未确定。

此外,螺旋形隧道的通风也是一个难题。直线隧道只需风机便能完成对流,但在螺旋隧道内,风流会受到阻碍。目前,一个科研课题小组正在研究风机的布设以及采取何种特殊措施来实现空气的流通,以确保隧道内的空气质量。

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B解读

地质地貌复杂选择螺旋形隧道

从本报去年首次报道雅西高速这两座螺旋形隧道以来,许多市民都好奇,为何会选择修建这种隧道?为此,记者专门联系上隧道的设计方、湖南省交通规划勘察设计院。

该院总工程师彭立说,该路段地质条件十分复杂,特别是两座隧道的区域内,就有安宁河断裂东支和铁寨子-曹谷两条断裂带经过,季节性的冰冻与积雪问题更加剧了该路段的复杂性,设计时必须考虑到让汽车安全、顺利地爬坡。而该院负责设计的这段路线起于园根村经栗子坪乡、铁寨子最后到达大营盘,起终点之间的直线距离仅为12.352公里,但海拔高度从1649米爬升至2362米,高差达713米。如果按传统的缓冲坡度方法,司机稍有不慎,就可能发生侧翻;其次,如果直接修路通过,太陡峭,修盘山公路又会太长。设计人员因此才想到用双螺旋形隧道,汽车通过隧道时,近乎原地的跋涉,便能轻松爬升300多米。


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世界首创小半径双螺旋第一长隧道

雅西高速公路公司相关负责人说,雅西高速公路从2007年3月开始修建,石棉境内因为地质地貌复杂,成为桥隧比例最高的一段。

他说,从石棉翻拖乌山,线路距离为60公里,但高差却有1500米。由于石棉境内全部是峡谷地带,只有打隧道穿山。但这里的隧道情况特殊,首先要克服高差,高速公路的坡度也受限;其次,隧道的设计还必须避开地震断裂带、季节性冰冻带、降低路线纵坡,同时还得避开石棉县栗子坪自然保护区。

而在修建过程中,两座隧道的施工难度也特别大,由于其呈曲线延伸,测量精度要求非常高。同时,螺旋形隧道是单向坡,从高往低挖时,施工中的排水难度相当大。

这两座螺旋形隧道具有重大意义。彭立说,它们是世界首创小半径双螺旋第一长隧道,同时也是桥隧相连的世界第一小半径螺旋曲线隧道。


雅西高速全长240公里,起于已建成的成雅高速雅安对岩镇,途经荥经县、汉源县、石棉县、冕宁县等地,止于西昌市泸沽镇,接已建成的泸沽至西昌(黄联关)高速公路。雅西高速公路公司负责人透露,该高速公路力争明年年底全线通车。

雅西高速全线贯通后,从成都到西昌的高速公路里程约为近400公里,成都市民周末都可驾车到西昌晒太阳。届时,从成都往南经西昌、攀枝花,便可实现高速出川。


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发表于 2016-11-13 17:43 | 显示全部楼层
我国建成首座高震区水下沉管隧道


天津2015年1月18日讯(中国铁建十八局集团报道)由天津滨海建投集团投资、中国铁建十八局集团承建的国内首座高震区水下沉管隧道—天津市滨海新区中央大道海河隧道,全面建成,给力"京津冀一体化"建设。连接海河北岸于家堡金融区和南岸东西沽地区的海河隧道,地质全部为软土地基,抗震级别高、工艺新、涉及专业多,施工难度极大,系我国目前在建的第6座沉管法隧道,全长4.2 km,双向6车道,穿越海河地段采用沉管法
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发表于 2016-11-13 17:43 | 显示全部楼层
国内首座大断面海底隧道建设启航

2005年9月1日,厦门路桥建设投资总公司正式下达厦门翔安海底隧道开工令,标志着我国大陆首座大断面海底隧道正式动工建设,填补了我国大陆大断面海底隧道施工领域的空白。翔安隧道是厦门东通道重要组成部分,东通道还包括跨五通互通、西滨互通,线路总长8.695km。翔安隧道全长5.9k
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发表于 2016-11-13 17:44 | 显示全部楼层
国内首座海底隧道——翔安隧道


由重庆交通科研设计院参与设计和承担监理任务的国内首座海底隧道——翔安隧道自2005年9月正式开工建设以来,工程施工顺利,工程质量优良。其中由中宇公司负责监理的五通端(A1标、A2标),主洞已开挖约1800m,现正进行F1强风化深槽的施工;服务通道已开挖约2100m,并顺利通过F1强风化深槽。
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发表于 2016-11-18 00:22 | 显示全部楼层
中国科学家发现世界最早卵胎生新鳍鱼


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发表于 2016-11-19 15:06 | 显示全部楼层
中国超算应用首次摘得“戈登·贝尔”奖

美国盐湖城时间11月17日下午1:20时许(北京时间18日凌晨4:20时许),2016年度“戈登·贝尔”奖的谜底终于在美国盐湖城举行的国际超算大会(SC16)上揭晓。此前被寄予厚望的中国团队不负众望,中科院软件所杨超研究员与清华大学副教授薛巍、付昊桓等人联合北师大组成的研究团队凭借在“神威·太湖之光”上运行的“全球大气非静力云分辨模拟”应用一举摘得该项锦标,实现了我国高性能计算应用成果在该奖项上零的突破。

“热烈祝贺杨超师弟、薛巍、付昊桓等团队!祝贺神威太湖之光研制团队!”中科院计算所研究员、计算机学会高性能计算专业委员会秘书长张云泉第一时间发朋友圈送上祝贺,并高兴地称:“2016年可以称作‘中国超算年’!”

此次全球共有6项应用成果入围“戈登·贝尔”奖最终提名,其中3项都是依托“神威·太湖之光”完成的。其余2项应用分别为国家海洋局海洋一所与清华大学合作的“高分辨率海浪数值模拟”和中科院网络中心的“钛合金微结构演化相场模拟”。

设立于1987年的“戈登·贝尔”奖被称为“高性能计算领域的诺贝尔奖”,是国际高性能计算应用领域的最高学术奖项,由美国计算机协会与美国电气电子工程师协会联合颁发。戈登贝尔奖通常会在当年TOP500排行名列前茅的计算机系统的应用获得。比如,美日研究人员凭借运行在美国“泰坦”超级计算机、日本“京”超级计算机上的应用,都曾经连续获得该奖项。而事实上,近30年来,该奖项一直被美国和日本垄断。

超算应用水平是一国超算软实力的象征。一举拿下了戈登贝尔奖,表明了我国超级计算应用软件研制水平和应用水平已得到显著提升。

另据SC16大会消息,在大会期间举行的大学生机群大赛中,中国科技大学安虹团队取得了总成绩与HDL的双料冠军,“完成了不可能完成的任务”
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发表于 2016-11-19 15:07 | 显示全部楼层
世界最大跨径中承式空腹钢混结合提篮拱桥合龙


中新网武汉11月18日电 (刘家华 傅林海 徐金波)18日,随着合龙段上最后一根杆件精确安装到位,由此间中铁大桥局施工的世界上最大跨径中承式空腹钢混结合提篮拱桥——成贵铁路(成都至贵阳)鸭池河特大桥顺利完成钢桁拱合龙,标志着成贵铁路建设取得重大阶段性胜利。
鸭池河特大桥由中国中铁大桥勘察设计院承担设计、中国中铁大桥局负责施工,该桥是成贵铁路四大控制性工程之一,其主跨436米,为成贵铁路最大跨度的桥梁,代表了当今世界高速铁路桥梁建造技术的新水平。

  


  


桥局施工人员焊接合龙段 傅林海 摄


中国中铁大桥勘察设计院设计负责人介绍说,大桥位于鸭池河索风营水电站上游约8公里处,起于毕节市黔西县铁石乡米新寨村,向东南跨越鸭池河后,终于贵阳市清镇市暗流镇沙田村,桥址处地质情况为典型的喀斯特高原、峡谷地貌类型,河道两岸岩崖陡峭,地势险峻,地质复杂,部分岩崖与河面夹角甚至达到90度。
根据大桥桥址处复杂的地质、水文等客观情况,为满足高速铁路建设标准的需求,该院经过科学计算和反复论证,创新地提出了中承式空腹钢混结合提篮拱桥的桥型方案。
中国中铁大桥局鸭池河大桥项目负责人介绍说,大桥结构形式新颖、跨度大,堪称中国最难修建的山区铁路拱桥之一,大桥在建设过程中创造了多项世界(或国内)第一:该桥是世界上第一座用于双线高速铁路上的中承式空腹钢混结合提篮拱桥,在桥跨和结构上均有多项创新,对世界同类桥梁设计施工具有指导性意义;中铁大桥局为大桥建设自主设计、研发的大型起重装备缆索吊跨度460米,高183米,单次最大吊重达2×240吨,是目前中国同类型最大规模的横移式缆索吊,2×240吨也创造了国内同类施工最大的单次吊重吨位。


  

据了解,大桥最重要的组成部分钢桁拱总重达12000吨,中国中铁大桥局采用工厂化制造、单元件运输、岸边预拼场内组拼成节段,再利用缆索吊机吊装。拱肋形式多样,结构复杂,并采用栓焊结合连接方式。制造、拼装精度要求高,最大单件吊装重量270吨,线形控制难度大,缆塔塔顶距水面高差340米(相当于110层楼高),施工安全风险极高。
鸭池河特大桥建成后不仅为乌江百里画廊上又一道美丽彩虹,而且促进成贵铁路早日建成。该线路通车后,成都到贵阳将从目前的16小时缩短至约3小时,形成西南至华东、华南沿海快速客运通道,对于提升中国西南区域经济竞争力,加快西南区域经济发展具有重要意义


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发表于 2016-11-23 15:05 | 显示全部楼层
2016年全球自然科学技术指数,  中国领先世界的科技有:  1.北斗系统。差分仪试验成功将精度从10米提升到1米,配合地基增强系统精度将达到厘米级,并拥有短信功能。  2.2000预警机。全世界最先进,领先美国E-3C预警机接近一代。  3.超级计算机。“天河2号”以每秒33.86千万亿次连续第六度称雄。今年天河傻了,我国的神威·太湖之光超级计算机,速度居然比天河还快三倍,真将美国甩出九道街外。这可是全部自主研发并有中国“芯”。美媒感叹除非中国发生大乱或分裂,美国在超级计算机速度上可能永远敢不上中国。另需要指出的是我国的超级计算机不仅在速度上远超美国,在数量上也超过美国。  4.雷达技术。在国际上首次实现对车辆等典型人造目标的三维高分辨成像,这项技术在地理遥感和军事侦察领域有很好的应用前景。”  5.3D打印。能够生产优于美国的激光成形钛合金构件。成为目前世界上唯一掌握激光成形钛合金大型主承力构件制造且付诸实用的国家。  6.激光技术。深紫外全固态激光器通过验收,成为目前世界上唯一能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。  7.微晶钢(超级钢)。居世界领先地位,我国是目前世界上唯一实现超级钢的工业化生产的国家,其他国家的超级钢尚未走出实验室。  8.脉冲强磁场实验装置。跻身世界上“最好”的脉冲场之列,在电源设计和磁体技术方面取得的成就位列世界顶级。 9.纳米技术。清华大学魏飞教授团队成功制备出单根长度达半米以上的碳纳米管,创造了新世界纪录,这也是目前所有一维纳米材料长度的最高值。  10.超轻气凝胶。浙江大学高分子系高超教授的课题组制备出了一种0.16毫克/立方厘米的超轻气凝胶,刷新了目前世界上最轻固体材料的纪录。  11、量子存储器。世界首个存储单光子量子存储器在中国诞生。  12.医学。全球首个人工生物角膜日前成功完成临床试验,人工角膜移植后的总有效率超过了90%,愈后效果已经接近人体角膜。  13.风洞。JF12激波风洞,试验时间100毫秒三倍于国外,国际上最先进的高超声速风洞。  14.量子物理学。中科大测出量子纠缠速度下限,标志中国在“绝对保密”的量子通信这个未来战略性领域继续领跑全球。  15.微电子。复旦大学微电子学院张卫教授团队研发出世界第一个半浮栅晶体管(SFGT)  16.盾构机。横断面宽10.122米、高7.27米,400多吨的世界最大矩形盾构机在郑州下线。  17.基因技术。中国首次完成人类单个卵细胞高精度基因组测序,可有力提高试管婴儿活产率。 18.云计算。全球首台“云计算机”“紫云1000”在中国问世,这标志着中国在云计算核心技术领域取得了重大突破。  19.催化剂。中国世界首创制成单原子铱催化剂,可用于卫星推进剂,能够降低金属用量,提高催化效率,节省催化剂成本。  20.引力精密测量。罗俊院士团队算出世界最精确万有引力常数,其引力实验室也被外国专家称为“世界的引力中心”。 21.应该再加入一项,量子保密通讯技术,世界首创,雄霸天下。7月份发射的量子卫星,世界瞩目
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发表于 2016-11-28 22:16 | 显示全部楼层
国内首条20英寸新型光电倍增管生产线启动


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发表于 2016-11-30 12:26 | 显示全部楼层
西藏建成世界海拔最高生物安全三级实验室


总投资781万元、世界海拔最高的生物安全三级实验室在拉萨投入使用,这是全国省级疾控系统中的第12个生物安全三级实验室。它的建成,对防范鼠疫流行、科学处置突发公共卫生事件、保护人民身体健康、维护社会稳定具有重要意义。

  西藏是全国鼠疫危害严重的省区之一,已判定鼠疫自然疫源县50个,疫源地总面积69万多平方公里。在传染病防控形势日趋严峻的形势下,科学正规的生物安全三级实验室可有效保障西藏开展新发传染病的病原检测及监测的实验活动。

  “鼠疫菌属于二类高致病性病原微生物,其检验、诊断等对实验室的结构、环境控制及运行管理均有极其严格要求,尤其是涉及大量活菌操作,必须在生物安全三级实验室内进行。”“中组部、团中央第16批援藏博士服务团”成员、中国疾病预防控制中心的研究员李振军介绍,实验室主要工作是开展鼠疫耶尔森氏菌、炭疽芽孢杆菌、高致病性禽流感等高致病性病原微生物的检测、病原学鉴定,按规定暂存菌种、毒种等。目前实验室各种科研设备运转正常,已具备安全开展相关实验活动的条件。
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发表于 2016-11-30 17:57 | 显示全部楼层
全新3D纳米超导量子干涉器件问世

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/11/362230.shtm
本报讯(记者黄辛)在中科院战略性先导B类专项等国家重大项目的支持下,中科院超导电子学卓越创新中心在纳米超导量子干涉器件(nanoSQUID)研究上取得重要进展。中科院上海微系统研究所研究员、超导实验室主任王镇,副研究员陈垒等发明并研制了一种全新的3D nanoSQUID器件,相关研究成果日前发表于《纳米通讯》。

NanoSQUID是基于SQUID发展起来的一种新型超导器件,它通过现代微纳加工技术将SQUID的超导环缩小到纳米级别,构成极端灵敏的微观自旋探测器,理论上可以达到测量单电子自旋的灵敏度。此前的nanoSQUID器件由于普遍采用2D平面结构,很难形成理想约瑟夫森微桥结,从而存在临界电流—磁通调制深度较低的问题,限制了器件的灵敏度。

该研究团队通过自主创新研究,利用中科院超导电子学卓越中心的一流超导器件工艺平台,在国际上首次制备成功Nb基 3D nanoSQUID器件,获得了较理想的约瑟夫森效应,磁通调制深度高达45.9%。同时,该器件在0.5 T的平行磁场环境下仍然可以正常工作,完全满足X-band(~10 GHz)自旋磁共振条件,为Nb基 nanoSQUID在单电子自旋探测应用迈出了重要的一步,获得国际审稿人“解决了该领域二十多年的难题,有望实现nano-SQUID的革命性突破”的高度评价。

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发表于 2016-12-1 22:09 | 显示全部楼层
我国建成首个生物安全四级实验室,正式跻身“P4俱乐部”

2015年1月31日,中国科学院武汉国家生物安全实验室(即武汉P4实验室)在武汉竣工,这是我国首个即将运行的P4实验室。这标志着我国正式拥有了研究和利用埃博拉病毒等烈性病原体的硬件条件,为我国公共卫生科技支撑体系再添利器。至此,中国正式跻身“P4俱乐部”。

在过去的30多年里,几乎每年都有新发传染病出现,在全球性范围内呈现扩散趋势。研究这些病毒微生物,是预防、控制和治疗的首要条件。十年磨一剑,P4实验室的建成标志着我国病毒学研究和公共卫生体系建设翻开了新的一页。

什么是P4实验室?



武汉P4实验室

根据传染病的传染性和危害性,传染病原分为四个危害等级。第一级危害群微生物:与人类成人健康和疾病无关;第二级危害群微生物:在人类所引起的疾病很少是严重的,而且通常有预防及治疗的方法;第三级危害群微生物:在人类可以引起严重或致死的疾病,可能有预防和治疗的方法;第四级危害群微生物:在人类可以引起严重或致死的疾病,但通常无预防和治疗的方法,如炭疽杆菌、霍乱弧菌、埃博拉病毒、天花病毒等。

与上述四个等级相对应的,国际上将生物安全实验室分为P1、P2、P3和P4四个生物安全等级。P4实验室是专用于烈性传染病研究与利用的大型装置,是人类迄今为止能建造的生物安全防护等级最高的实验室。目前,除中国外,全球公开的仅有法国、加拿大、德国、澳大利亚、美国、英国、加蓬(法国巴斯德所)、瑞典和南非9个国家拥有P4实验室。

拥有P4实验室能干嘛?

P4实验室,适用于对人体具有高度的危险性、通过气溶胶途径传播或传播途径不明、目前尚无有效的疫苗或治疗方法的致病微生物及其毒素的研究。

中国疾控中心将与中国科学院武汉病毒研究所共同组建“新发传染病与生物安全联合研究中心”,利用各自优势,共享资源,联合开展针对其他烈性病毒的研究。

据悉,科研人员已计划利用武汉P4实验室开展埃博拉病毒等科学研究。此前,中法多个科研团队已经在埃博拉、马尔堡等烈性病毒以及结核、流感、艾滋病等重大传染病领域开展了合作研究,为P4实验室的高效安全运行奠定了基础。

建立P4实验室的起源



据统计,自1996年以来有50种传染性疾病在世界不同地区造成了不同程度的流行,流行区域分布世界5大洲的83个国家。令人印象深刻的是,2003年,我国爆发流行重症急性呼吸综合症(SARS),造成8437例感染和813例死亡。

2003年,SARS疫情暴发后,我国的病毒研究工作也进入了一个新的阶段,SARS病毒的研究需要在生物安全三级(P3)实验室完成,当时我国建有一批P3实验室,也是当时大陆建成的生物安全级别最高的实验室。

同年7月23日,中国科学院与武汉市人民政府共建生物安全四级实验室协议书,开始建设大陆第一个P4实验室。据当时的报道,武汉市政府负责划拨200亩土地用于项目建设,该项目总投资1.2亿元,其中申请国家拨款1亿元。

2004年,中法两国政府签署了关于预防和控制新发传染病的合作协议。合作主要内容包括在中国建设高等级生物安全实验室、开展生物安全培训、新发传染病合作研究等。

武汉实验室于2011年6月破土动工,经过中法双方的艰苦努力,于2014年12月完成物理设施建设和设备调试工作,并将尽快投入使用。

P4实验室引发的一点小争议



科学家进入P4实验室必穿的正压防护服

然而,并非所有人都对该实验室持赞成态度。有反对的声音认为,建设P4实验室,相当于引进一个新的风险源。一旦有病原性微生物被引进,若想关闭实验室非常困难。

但这种说法并未获得更多认可。武汉P4实验室主袁志明说,生物安全实验室是一个安全的地方。建设生物安全实验室,就是为了保障开展传染性病原研究的实验室工作人员和环境的安全,即使发生了意外,也有相应处置措施。

武汉P4实验室的未来



1月30日,科研人员在P4实验室内进行各项适应性实验演练。(图片来源:新华社记者/殷刚)

中国科学院院长白春礼表示,武汉P4实验室是构建中国公共卫生防御体系的重要环节之一,必将在增强我国应对新发、突发传染病防控能力和提升抗病毒药物及疫苗研发等科研能力方面发挥举足轻重的关键作用。

法国梅里埃基金会主席阿兰•梅里埃表示,全球化给新发和突发传染病防控带来的挑战,需要国际社会通力合作,“你们的卓越付出和高水平施工建设,使得远东地区有了抵御传染病蔓延的堡垒。”

袁志明说,该实验室建设的总目标是成为新发传染病疾病的研究和开发中心、烈性病毒的生物资源中心和联合国世界卫生组织的传染性疾病参考实验室,并纳入中法新生疾病合作研究框架中,最终成为我国新生疾病研究网络的核心部分。
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发表于 2016-12-2 18:09 | 显示全部楼层
我国科学家发明病毒直接转化疫苗新技术

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12月2日,国际顶级期刊《Science》发表了北京大学药学院天然药物及仿生药物国家重点实验室主任周德敏教授/张礼和院士课题组的突破性研究进展,他们以流感病毒为模型,发明了人工控制病毒复制从而将病毒直接转化为疫苗的技术,该研究成果被称为是一种“革命性”或“颠覆性”的发现。周德敏博士生司龙龙和徐欢为该论文的共同第一作者。题为“Generation of Influenza A Viruses as Live but Replication-Incompetent Virus Vaccines”(“ 制备复制缺陷的活流感病毒疫苗”)。

据周德敏介绍,流感、艾滋病、SARS和埃博拉出血热等致命性传染病及其周期性爆发,时刻危害着人类健康和社会稳定,其幕后黑手是结构多样、功能复杂且变异快速的病毒,而疫苗是预防病毒感染的有效手段。当前临床使用的疫苗或因病毒灭活致免疫原性和安全性差,或因制备工艺复杂而不通用,或因病毒突变致免疫逃逸失效,从而使人们往往谈病毒色变。

在国家创新药物专项、基金委和国家“973”计划的支持下,周德敏/张礼和课题组发现的这种人工控制病毒复制从而将病毒直接转化为疫苗的技术,即在保留病毒完整结构和感染力的情况下,仅突变病毒基因组的一个三联码,使流感病毒由致命性传染源变为了预防性疫苗,再突变三个以上三联码,病毒由预防性疫苗变为治疗病毒感染的药物。并且随着三联码数目的增加而药效增强。这一“四两拨千斤”技术不仅使疫苗研发不再复杂,而且摆脱了对病毒生物学知识获得的依赖,并适用于几乎所有病毒。这一发现颠覆了病毒疫苗研发的理念,成就了活病毒疫苗的重大突破。

周德敏介绍,他们研发的疫苗是活病毒疫苗,即保留了野生流感病毒完全的感染力,只是将它感染人体后在细胞内的复制和生产新病毒能力剔除了。通过这种方式,他们保留了病毒感染人体引发的全部免疫原性,即体液免疫、鼻腔粘膜免疫和T-细胞免疫,而对人体的毒性被控制了。这种方法完全不同于当前使用的仅部分免疫的灭活疫苗,也不同于仍然保留弱复制能力而有毒性危险的减活疫苗。这种通用方法可以做包括艾滋病、SARS和埃博拉出血热等几乎任意致命性病毒的疫苗和治疗性生物技术药物,并且可以用来开发影响国防安全的预防性生化武器。

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发表于 2016-12-2 23:34 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)1201更新

天外新村 发表于 2016-12-2 18:09
我国科学家发明病毒直接转化疫苗新技术

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/12/362454.shtm

在主版面再发一次吧,挺好的内容,让更多人看到  这个不算违规。多谢你的支持
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发表于 2016-12-4 20:20 | 显示全部楼层
中国首例3D打印脊柱侧弯支具诞生


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发表于 2016-12-10 13:27 | 显示全部楼层
世界首座非对称混合式叠合梁斜拉桥实现合龙


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发表于 2016-12-14 16:32 | 显示全部楼层
通过无数优秀分子的努力,通过一点一滴的积累与突破,中国越来越强大。中国的强大,必将推动整个人类进步。
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发表于 2016-12-15 15:18 | 显示全部楼层

RE: 中国的重大发明、发现,持续更新......(以发中国首次研制出为主)1215更新

我国首颗碳卫星即将升空



再过不久,地球上空,将多一位“中国”国籍的“地球体检师”。

它是我国首颗碳卫星,全称为“全球二氧化碳监测科学实验卫星”。升空工作之后,它将一探全球二氧化碳分布的秘密。

而这个“秘密”,可能是解锁全球气候变化原因的钥匙。

我们常听到“温室效应”四个字。全球气候异常,是否就是二氧化碳的“锅”?全球二氧化碳的排放到底增加了多少?

如果我们已经意识到温室气体和人类命运休戚相关,那么对于它,人类就不能只有一本糊涂账。

要算账,就得有明细。为了实现可持续发展,保护人类居住环境,各国纷纷做出二氧化碳减排承诺。到底每个国家每年有多少碳排放?通过数量有限的地面监测站难以获得全球数据。所以,需要一种全球范围区域尺度的二氧化碳的测量手段。除了明细,还得算“总账”。这可以提高人类对全球碳循环机制的认识,从而改进气候变化预测结果的可信度和稳定性。

当今碳循环科学面临的最大问题,就是在洲际、区域和局部尺度上无法观测获取量化的、精度高的碳通量(单位面积上单位时间内碳含量的变化)信息。

于是,一种可以不断在全球尺度上获取高精度通量信息的手段登场——上天!

利用卫星进行全球二氧化碳监测已经成为一种重要手段。发射碳卫星,能填补我国在温室气体监测方面的技术空白。掌握自己的数据,也能提升我国国际话语权——毕竟,以后进行碳交易,不能别人说多少就是多少,咱们自己也要测个清楚。

中科院微小卫星创新研究院工作人员介绍,这颗将于12月下旬升空的碳卫星,由模块化卫星平台、高精度二氧化碳探测仪与云和气溶胶探测仪载荷组成。

怎么个“探”法?原来,大气在太阳光照射下,二氧化碳分子会呈现光谱吸收特性,碳卫星通过精细测量其光谱吸收线,可以反演出大气二氧化碳浓度。也就是说,一切都能暴露在阳光下。

碳卫星有好几种观测模式。一种是“斜着看”,即“耀斑观测模式”,利用太阳在海面的镜面反射提高信噪比,获取海面上空的二氧化碳数据。一种是“竖着看”,即“天底探测模式”,利用地面的漫反射特性开展地面二氧化碳的观测。因为还要对日定标(利用太阳光作为标准源标定仪器的观测值)、对月定标和对地定标(利用地面高精度测量设备提高数据一致性),再加上多种观测模式交互进行,碳卫星就要不断调整姿势,跳起“太空华尔兹”。这,也被科研人员称为“跳着舞看”。

每16天,碳卫星就会对地球进行一次全面体检。检测数据被发送给地面,经过解析和处理后,就可以最终形成不同季节、不同地区排放情况的“体检报告”
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发表于 2016-12-16 20:44 | 显示全部楼层
首孔基于制运架技术的跨度40m箱梁试验取得成功


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