色呦呦网址在线观看,久久久久久久久福利精品,国产欧美1区2区3区,国产日韩av一区二区在线

1. Nauka: Mechanizmy kompensacji polaryzacji na powierzchni perowskitu KTaO3(001) Zastosowanie mikroskopii sond skanuj?cych i teorii funkcjona?u g?sto?ci przez Martina Setvina (autor korespondent) z Politechniki Wiedeńskiej, et al. badali mechanizm kompensacji powierzchni niobianu potasu perowskitu (KTaO3) (001) z rosn?cymi stopniami swobody. Powierzchnia ci?ta w pró?ni jest nieruchoma, ale mo?e natychmiast reagowa? na przej?cia izolator-metal i mo?liwe zniekszta?cenia sieci ferroelektrycznej. Wy?arzanie w pró?ni tworzy oddzielne luki tlenowe, a nast?pnie górna warstwa jest ca?kowicie przeorganizowana w uporz?dkowane wzory pasków KO i TaO2. Ostatecznie najlepsze rozwi?zanie znaleziono, tworz?c hydroksylowan? warstw? przykrywaj?c? o po??danej geometrii i ?adunku, a nast?pnie umieszczaj?c j? w parze wodnej. Mechanizmy kompensacji polaryzacji na powierzchni perowskitu KTaO3(001) (Science, 2018, DOI:10.1126/science.aar2287)2 . Nauka: Transmisyjna mikroskopia elektronowa o rozdzielczo?ci atomowej materia?ów krystalicznych wra?liwych na wi?zk? elektronów. obrazowanie w wysokiej rozdzielczo?ci materia?ów wra?liwych na wi?zk? elektronów. Metoda projektowa grupy wykorzystuje kamer? do obliczeń elektronicznych z bezpo?redni? obserwacj? (DDEC) do analizy serii materia?ów wra?liwych na wi?zk? elektronów, w tym ró?nych materia?ów metaloorganicznych, pod warunkiem ograniczenia ca?kowitej dawki elektronów. Stosuj?c t? strategi?, naukowcy zaobserwowali wspó?istnienie pier?cieni benzenowych w UiO-66 oraz powierzchniowych i wolnych od ligandów zakrywania ligandów. Zatem wyniki pokazuj?, ?e obrazowanie za pomoc? transmisyjnej mikroskopii elektronowej rozdzielczo?ci atomowej dla materia?ów wra?liwych na wi?zk? elektronów mo?na osi?gn?? przy u?yciu powy?szej strategii. Transmisyjna mikroskopia elektronowa materia?ów krystalicznych wra?liwych na wi?zk? elektronów (Science, 2018, DOI: 10.1126/science). aao0865)3, Science: Podczerwień hiperboliczna metapowierzchnia oparta na nanostrukturalnych materia?ach van der WaalsaRainer Hillenbrand (autor koresponduj?cy) et al. z Uniwersytetu Baskijskiego w Hiszpanii opracowa? hiperboliczny aspekt ?redniej podczerwieni z nanostrukturalnych cienkich warstw sze?cio?ciennego azotku boru, które wspieraj? g??bokie polarytony fononowe w skali subfalowej. Dyspersja hiperboliczna w p?aszczy?nie rozprzestrzenia si? razem. Dzi?ki zastosowaniu technologii nanoobrazowania w podczerwieni mo?na zobaczy? wkl?s?e (nieregularne) czo?o fali rozbie?nych spolaryzowanych wi?zek, które stanowi? charakterystyczn? sygnatur? polaronu hiperbolicznego. Wyniki te ilustruj?, w jaki sposób mikroskopia bliskiego pola mo?e by? wykorzystywana do ujawniania zewn?trznych frontów falowych polarytonów w materia?ach anizotropowych i pokazuj?, ?e nanostrukturalne materia?y van der Waalsa mog? tworzy? wysoce zmienne i zwarte platformy dla hiperbolicznych urz?dzeń i obwodów konwersji w podczerwieni. Podczerwień hiperboliczna metapowierzchnia oparta na nanostrukturze Materia?y van der Waalsa (Science, 2018, DOI:10.1126/science.aaq1704)4, Science: Owijanie z pluskiem: Szybkie kapsu?kowanie z ultracienkimi arkuszamiElastyczna folia mo?e polega? na ssaniu w?osów, aby stworzy? niezale?ne opakowanie na kropelkach, a intuicyjna obserwacja procesu jest bardzo wa?na. Narayanan Menon (Korespondent) z University of Massachusetts, USA, bada? w??czanie kropli oleju do ultracienkich folii polimerowych w fazie wodnej. Naukowcy uzyskali trójwymiarowy kszta?t warstwy pow?oki poprzez polimeryzacj? kraw?dzi tn?cej 2D folii i wykazali uniwersalno?? tej technologii zarówno w przypadku folii typu woda w oleju, jak i olej w wodzie. hermetyzacja za pomoc? ultracienkich arkuszy (Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aao1290)5. Przyroda: katalityczna funkcjonalizacja ekwiwalentów karbinu w punkcie po??czenia z substytutami chemikaliów Marcos G. Suero (autor do korespondencji) i inni z Instytutu Nauki i Technologii w Barcelonie zdali sobie spraw?, ?e nieod??czn? cech? karbynu jest ci?g?e tworzenie trzech nowych wi?zań kowalencyjnych. Spekuluje si?, ?e metody katalityczne, które wytwarzaj? w?giel alkin lub inne formy w?gla, które s? stosunkowo stabilne, mo?na to osi?gn?? poprzez skonstruowanie metody rozdzielania w miejscu po??czenia dla centrum chiralnego. Grupa badawcza zaprojektowa?a now? metod? katalityczn?, która wykorzystuje katalizator foto-utleniania-redukcji w ?wietle widzialnym do generowania wolnych rodników diazometylowych jako analogów karbinu. Te analogi karbinu mog? wywo?ywa? selekcj? miejsca rozszczepienia wi?zania w?giel-wodór na pier?cieniu aromatycznym, prowadz?c do skutecznej reakcji metylacji diazometanu, która mo?e stabilizowa? kontrol? sekwencjonowania funkcjonalizacji pó?nego etapu sk?adania farmaceutycznych substancji chemicznych. Ta metoda zapewnia skuteczn? ?cie?k? dla bioaktywnych cz?steczek do dostosowania miejsca centrum chiralnego, a tak?e mo?e przeprowadzi? skuteczny proces postfunkcjonalizacji. Katalityczna funkcjonalizacja punktu po??czenia ekwiwalentów karbinu z substytutami chemikaliów (Nature, 2018, doi:10.1038/nature25185 )6. Natura: Przetwarzanie naturalnego drewna luzem w wysokowydajny materia? konstrukcyjny Uniwersytet Maryland Hu Liangbing i Teng Li (wspólna komunikacja) i inni opracowali prost? i skuteczn? strategi? bezpo?redniego przekszta?cania naturalnego drewna o blokach w wysokowydajne materia?y konstrukcyjne z dziesi?ciokrotnym wzrostem w wytrzyma?o?ci, wytrzyma?o?ci i odporno?ci balistycznej. Wi?ksza stabilno?? wymiarowa. Cz??ciowe usuni?cie ligniny i hemicelulozy z naturalnego drewna przez gotowanie w wodnej mieszaninie NaOH i Na2SO3, a nast?pnie prasowanie na gor?co, powoduje ca?kowite zapadni?cie si? ?cian komórkowych i ca?kowite zag?szczenie naturalnego drewna i wysoce jednorodnych nanow?ókien celulozowych. . Ta strategia okaza?a si? uniwersalna dla wszystkich rodzajów drewna, które ma wy?sz? wytrzyma?o?? w?a?ciw? ni? wi?kszo?? metali konstrukcyjnych i stopów, co czyni j? tani?, wydajn? i lekk? alternatyw?. materia? konstrukcyjny (Nature, 2018, DOI:10.1038/nature25476)7. Natura: Nowe odkrycie krystalicznej nieuporz?dkowanej transformacji w celu wyeliminowania defektów Artyku? zatytu?owany ?Zamra?anie na kuli” zespo?u Paula M. Chaikina (Korespondent) z New York University pokazuje, ?e zamro?enie powierzchni kuli powstaje w wyniku , ?kontynent” zawieraj?cy kryszta?y, który na si?? dzieli defekty na cz??ci. 12 odizolowanych ?oceanów”. Korzystaj?c z tej z?amanej symetrii – dopasuj wierzcho?ki dwudziesto?cianu do wadliwego ?morza”, roz?ó? te ?ciany na p?aszczy?nie i skonstruuj nowy uporz?dkowany parametr, aby ujawni? potencjaln? kolejno?? orientacji sieci na dalekie odleg?o?ci. Wp?yw geometrii na krystalizacj? mo?na uwzgl?dni? przy projektowaniu struktur w nanoskali i mikroskali, w których ruchome defekty s? segregowane w samoustawne uk?ady. Ponadto wykazano, ?e separacja defektów w miejscach symetrycznych i towarzysz?ca im ruchliwo?? w pobli?u tych lokalizacji s? przydatne podczas projektowania okre?lonych obszarów dla struktur wymagaj?cych sztywno?ci i p?ynno?ci. nature25468)8, Natura: Wielowarstwowe memtranzystory z polikrystalicznego jednowarstwowego dwusiarczku molibdenuNorthwestern University Mark C. Hersam (Korespondent) i inni u?yli polikrystalicznego jednowarstwowego dwusiarczku molibdenu (MoS2) do eksperymentalnego wdro?enia wieloterminowych hybrydowych rezystorów pami?ci i tranzystorów. Dwuwymiarowe memrystory MoS2 wykazuj? bramkowan? regulacj? w jednym stanie rezystancyjnym. Ponadto sze?ciokońcówkowy tranzystor memrystorowy MoS2 ma równie? funkcj? bramkowanej synapsy niejednorodno?ci. Urz?dzenie pomaga w badaniu z?o?onego uczenia neuromorfologicznego i dynamiki defektów w materia?ach dwuwymiarowych. Wielozaciskowe memtranzystory z polikrystalicznego monowarstwowego dwusiarczku molibdenu (Nature, 2018, DOI:10.1038/nature25747)9, Nature: Elektronika skóry ze skalowalnego wytwarzania samoistnie rozci?gliwego tablica tranzystorowaProf. Bao Zhennan (Korespondent) ze Stanford University opracowa? metod? masowej produkcji i jednolitego wytwarzania ró?nych samoistnie rozci?gliwych polimerów elektronicznych. Tak przygotowany sprz?t elektroniczny mo?e realizowa? macierze tranzystorów polimerowych z samoistnie elastycznymi polimerami. G?sto?? do 347 tranzystorów na centymetr kwadratowy. Jednocze?nie przewodno?? i czu?o?? tranzystora, który rozci?ga napr??enie 1000 razy, nie zmniejszy?y si? znacz?co. Mo?liwe jest skonstruowanie elastycznej, rozci?gliwej skóry elektronicznej z matrycami czujników i obwodami cyfrowymi. Opisywana metoda przygotowania mo?e by? równie? zastosowana do zastosowania innych samoistnie elastycznych materia?ów polimerowych w celu przygotowania nowej generacji elastycznych, rozci?gliwych elektronicznych urz?dzeń do skóry. )
?ród?o: Carbide Meeyou

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wype?nienie jest wymagane, s? oznaczone symbolem *

国产a国产片免费观看-国产男女羞羞的视频在线观看-熟女亚洲综合精品伊人久久-国产精品av中文字幕| 日韩成人av在线影院-亚洲五月天久操视频在线观看-最新国产AV无码专区亚洲-欧美日韩大香蕉在线视频| 一区二区在线观看黑人-久久久精品人妻一区二区三区综合-成人内射国产免费观看-四虎在线免费视频观看| 亚洲黄色美女视频大全-成上人色爱av综合网-亚洲一区二区三区激情在线观看-久久91精品国产一区二区| 女同在线播放中文字幕-国产成人亚洲精品在线看-日韩有码在线观看视频-蜜桃av噜噜一区二区三区视频| 国产精品女同一区二区久久夜-日本精品女人一区二区三区-亚洲成人久久久久久-激情五月婷婷综合激情| 日韩精品成人一区二区三区-亚洲综合中文字幕第一页-久久伊人亚洲中文字幕-花季传媒视频无限制观看| 国产精品福利一区二区三区-日韩精品国产精品高清-日韩亚洲精品中文字幕在线观看-国内偷拍免费视频91| 国产精品一二三四区无线乱码-精品亚洲国产成人精品-国产精品蜜桃一区二区三区-黄片av在线免费播放| 亚洲成人av在线播放不卡-亚洲视频一直看一直爽-一区二区三区精品视频日本-精品人妻久久一日二个| 偷拍一区二区三区视频播放器-亚洲欧洲日产韩国综合-国产精品久久精品亚洲-国产乱淫av麻豆国产| 午夜精品久久内射电影-亚洲精品自拍视频免费在线-国产免费观看久久黄av麻豆-麻豆国产精品伦理视频| 91国际精品麻豆视频-蜜臀av国产在线观看-av一区二区三区精品-人妻精品一区二区三区av| 黑人精品视频一区二区三区-在线播放免费av大片-在线免费观看日韩精品-日本av在线观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩不卡视频-四虎永久在线精品免费看-久久av丰满熟妇极品-亚洲国产精品中文字幕一区| 伊人久久大香线蕉综合av-久久久中文字幕人妻精品一区二区-青草在线免费观看视频-国产清纯白嫩美女蜜臀av| 激情视频在线观看国产一区-日韩高清在线视频一区免费观看-国产白丝精品在线观看-色偷偷伊人大杳蕉综合网| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合l-99久久精品午夜一区二-青青草青娱乐免费在线视频-日本久久中文字幕一二三| 日本一区二区中文字幕久久-日本高清一区二区在线-视频在线观看播放免费-精品国产91av一区二区三区| 极品尤物视频在线观看-亚洲成人av在线蜜桃-美国一级黄色免费网站-免费观看四虎国产精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆-国产精品久久99粉嫩-校园春色另类综合在线视频-久久亚洲精品国产日韩| 麻豆视频传媒在线免费看-亚洲性码不卡视频在线-岛国av色片免费在线观看-久久久国产精品视频大全| 亚洲av色福利天堂在线观看-人妻少妇午夜福利视频-男人的天堂av在线视频-国内揄拍国产精品人妻一区二区| 日产中文字幕在线精品一区-日韩黄色特级片一区二区三区-8x8x精品国产自在现线拍-内射爆操视频在线观看| 国产精品一区久久精品国产-一区二区三区在线日本视频-亚洲欧美天堂精品在线-午夜久久一区二区狠狠干| 久久97久久97精品免视看秋霞-黄片av毛片在线免费观看-日韩av高清不卡免费观看-成人午夜福利视频观看地址| 日韩一区二区精品在线观看-日韩熟妇中文色在线视频-亚洲午夜精品免费福利-国产精品一区第二页尤自在拍| 国产精品一二三四区无线乱码-精品亚洲国产成人精品-国产精品蜜桃一区二区三区-黄片av在线免费播放| 日本厕所偷拍美女尿尿视频-婷婷国产一区综合久久精品-欧美一日韩成人在线视频-四虎精品视频免费在线观看| 亚洲性生活免费播放av-成人深夜在线免费观看-久久国产精品亚洲精品-黄色大片亚洲黄色大片| 日韩精品中文字幕人妻中出-日韩av在线免费播放-国产一级特黄一区二区三区-日本一区二区亚洲一区二区| 精品人妻一区二区三区三区四区-亚洲中文字幕熟女一区二区-91久久精品国产91性色69-国产精品中文字幕中文字幕| 国产a国产片免费观看-国产男女羞羞的视频在线观看-熟女亚洲综合精品伊人久久-国产精品av中文字幕| 中出 中文字幕 久久-成人午夜大片免费在线观看-免费观看黄欧美视频网站-午夜福利观看在线观看| 狠狠做深爱婷婷丁香综合-成人日韩亚洲在线观看-蜜桃传媒mv在线免费-国产日韩入口一区二区| 精品国产人成亚洲区中文久久-欧美日韩夫妻性生活视频-亚洲欧美日韩高清专区一-国产精品无套内射后插| 起碰在线视频免费播放-人妻在线视频一区二区三区-日韩伦理在线一区二区三区-久久女厕视频偷拍一区二区| 国内自拍偷拍视频91-日本成人熟女一区二区三区-国产l精品国产亚洲区久久-久久精品成人中文字幕| 成人高清视频在线播放-91麻豆免费观看视频-久久婷香五月综合色吧-自拍自产精品免费在线| 十八禁黄网站免费观看在线-欧美日韩精品久久久免-黄色av免费在线观看网站-国产在线高清一区二区三区av| 色激情五月关键词挖掘-日本精品一区二区三区视频-亚洲精品一区二区三区四区久久-亚洲综合久久激情久久|