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搜索结果: 1-15 共查到太一相关记录1834条 . 查询时间(0.242 秒)
刘太国,男,黑龙江明水人,博士、研究员、博士生导师,主要从事麦类作物真菌病害流行与防控研究工作。现任作物真菌病害流行与防控创新团队执行首席、植物病害研究室副主任、农业农村部植物生态环境安全监督检验测试中心(北京)副主任、农业农村部第四届国家农作物品种审定委员会小麦专业委员会委员。
李太盛,男,1971年7月生,副研究员,硕士。重庆市柑桔无病毒一级采穗圃主任,国家柑桔苗木脱毒中心副主任,中国柑桔学会苗木分会副秘书长,中国柑桔学会会员,国际柑桔苗木者协会会员。2001年至今,一直从事柑桔脱毒苗繁育技术研究及无病毒苗木繁育体系建设工作。参与的项目成果“柑桔良种无病毒三级繁育体系构建及应用”获2012年度国家科技进步二等奖(第8完成人)。
黄生太,男,湖南绥宁人,苗族,性格豪爽,积极向上。参加工作以来未曾走出高校象牙塔,保持着纯净善良的初心。
2024年4月30日,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激光微纳加工研究团队在飞秒激光打印太赫兹超表面研究方面取得进展。团队通过空间光调制器对飞秒激光进行空间整形,打印了基于胶囊型的太赫兹全息超表面,实现了太赫兹全息超表面的偏振复用功能。相关研究以“Beam-shaped femtosecond laser printing of quasi-capsule-shaped ...
太康县人民政府是中华人民共和国河南省周口市太康县的一级国家行政机关,是太康县人民代表大会的执行机关,对太康县人民代表大会常务委员会和周口市人民政府负责并报告工作;在太康县人民代表大会闭会期间,对太康县人民代表大会常务委员会负责并报告工作,并依法行使行政职权。
日本“印太战略”由安倍晋三提出,经岸田文雄继承和发展。当下的日本“印太战略”理念宽泛、议题和伙伴广泛、泛安全化色彩浓重,已成为兼具结盟性、遏华性、安全性和全球性的综合国际战略。这一战略的发展折射日本欲引领塑造国际秩序特别是“印太”秩序的野心,也暴露其遏制中国之意。他危害区域和平稳定繁荣,更具有广泛的外溢效应。
2024年4月8日,国际综合性期刊《全球和行星变化》(Global and Planetary Change)在线发表了中国科学院海洋研究所万世明课题组、法国巴黎萨克雷大学等单位合作的最新研究成果 “Orbital hydroclimate variability revealed by grain-size evidence in the tropical Pacific islands sin...
蛋白分子膜(蛋白膜)在生物传感和生物材料领域应用广泛。从纳米尺度精确检测蛋白分子的成膜过程,对控制蛋白膜的品质、理解其形成机制和评价其功能表现具有重要意义。然而,目前尚缺少一种能够精确表征蛋白分子在成膜过程中所有形态结构的技术手段,例如,原子力显微镜虽然具有优异的表面成像功能,但是它难以提供样品的亚表面信息,无法揭示蛋白分子层的内部结构信息。
蛋白分子膜(蛋白膜)在生物传感和生物材料领域有广泛的应用。从纳米尺度精确检测蛋白分子的成膜过程对控制蛋白膜的品质、理解蛋白膜的形成机制和评价蛋白膜的功能表现具有非常重要的意义。然而,目前尚缺少一种能够精确表征蛋白分子在成膜过程中所有形态结构的技术手段。例如:原子力显微镜虽然具有优异的表面成像功能,但是它难以提供样品的亚表面信息(表面以下的信息),无法揭示蛋白分子层的内部结构信息。
2024年3月28日至31日,太原市文化和旅游局组织的“晋商东家文旅推介团”应邀前往重庆,参加第27届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会,开展全方位、立体式文旅推介。
氟在化学世界中具有重要地位。氟在所有原子中电负性最高、极化率最低。同时,氟是所有非惰性气体和非氢元素中半径最小的元素。通常,氟的引入使得有机化合物和无机化合物产生独特的物理性能、化学性能和生物性能。地壳中氟元素的丰度排在第13位,是自然界中含量最丰富的卤素。当前,氟已应用于制药、催化、生物、农业和材料等领域。在无机氧化物体系中,氟和氧的离子半径相似,具有较好的可替代性。因此,利用氟替代氧/羟基成为...
太赫兹波在通讯和成像等方面颇具应用价值。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而,液体水是很强的太赫兹波吸收介质,尚未有其产生太赫兹波的报道。2017年,实验发现,液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射大于吸收。这开启了液体太赫兹波研究的新方向。
太赫兹波在通讯、成像等方面具有非常广泛地应用。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而液体水是很强的太赫兹波吸收介质,长期以来一直未有其产生太赫兹波的研究报道。直到2017年,实验发现液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射会远大于吸收,从而开启了液体太赫兹波研究的新方向。
太赫兹波在通讯、成像等方面具有非常广泛地应用。强场超快激光与物质非线性相互作用是产生太赫兹波的重要方式之一。等离子体、气体、晶体等太赫兹产生介质相关的实验与理论研究较为充分。然而液体水是很强的太赫兹波吸收介质,长期以来一直未有其产生太赫兹波的研究报道。直到2017年,实验发现液体薄膜厚度或液体束直径降到微米量级时,太赫兹波的辐射会远大于吸收,从而开启了液体太赫兹波研究的新方向。
“十四五”是能源低碳转型的关键期、窗口期,绿色能源发展“风光无限”。我国风、光、氢等新能源的发展,远远离不开高端化工材料的助力。

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