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science最新期刊

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《科学》(英语:Science)是美国科学促进会(英语:American Association for the Advancement of Science,AAAS)出版的一份学术期刊,为全世界最权威的学术期刊之一。《科学》是发表最好的原始研究论文、以及综述和分析当前研究和科学政策的同行评议的期刊之一。该杂志于1880年由爱迪生投资1万美元创办,于1894年成为美国最大的科学团体“美国科学促进会”(American Association for the Advancement of Science ,AAAS)的官方刊物。全年共51期,为周刊,全球发行量超过150万份。

2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,科学排名第383。

材料类sci一区期刊

SCI期刊除了英文的,其实还有中文的,近几年不少中文的期刊被sci收录。接下来,根据这个问题详细的介绍一下。

1、《Journal of Materials Science Technology》The aims of this journal are to enhance the international exchange of scientific activities.

《Journal of Materials Science Technology》登世界各国的具有创新性和较高学术水平的原始性论文,该杂志已被誉为看中国材料研究发展趋势的一个窗口。所设栏目:letters、review articles、original papers、research notes、brief scientifie achievement.

2、《International Journal of Minerals Metallurgy and Materials》目前已经被多个国际著名检索机构收录,

在国内外享有较好声誉,《International Journal of Minerals Metallurgy and Materials》主要刊载矿业工程(Mineral)、

冶金工艺(Metallurgy)、材料科学(Materials)、信息与控制(Information)等领域的最新研究成果,所设栏目:矿业、冶金、材料。

3、《先进材料界面》英文期刊名称《Advanced Materials Interfaces》是由GERMANY出版。期刊ISSN:2196-7350,2017-2018最新影响因子:,2017-2018自引率:。

4、《应用粘土科学》英文期刊名称《APPLIED CLAY SCIENCE》由NETHERLANDS出版。出版周期:双月刊。期刊ISSN:0169-1317,2017-2018最新影响因子:,2017-2018自引率:20%。

5、《应用表面科学》英文期刊名称《APPLIED SURFACE SCIENCE》由NETHERLANDS出版,出版周期:半月刊。期刊ISSN:0169-4332,2017-2018最新影响因子:,2017-2018自引率:。

science杂志最新长文

哲学解读《SCIENCE科学》杂志社公布的世界前沿125个科学问题 01 .宇宙由什么构成? 答:宇宙是由真空零(0)这个能极生起能量光构成。 请参考搜索《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 02 .意识的生物学基础是什么? 答:意识是能量的精子“光亮子”,光性即神性即意识性即渗透性即温度性,光性以温度、辐射、衍射、风、湿、电等等各种因缘性渗透,思维即微弱的电流。 03 .为什么人类基因会如此之少? 答:在我看来人类的基因怎么会如此之多?他的本质就是能极能量“锚”在物质而已或者说能量光凝结成物质的身体。 04 .遗传变异与人类健康的相关程度如何? 答:大约百分之五左右,因人而异。 05 .物理定律能否统一? 答:已经统一了。即宇宙法则因缘定律:一切有为,有和合则转,无和合则不转;因缘集则转,缘不集则不转。 请参考搜索上篇《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 下篇:《月云消照世间之统一论•哲学解读相对论和量子力学》 06. 人类寿命到底可以延长多久? 答:可以长生不老。 07 .是什么控制着器官再生? 答:是心意识能极能量。 08 .皮肤细胞如何成为神经细胞? 答:是人体静电场和能量的精子“光亮子”意识的结合才成为神经细胞。 09. 单个体细胞怎样成为整株植物? 答:吸收能量在能极作用下成为整株植物。 10. 地球内部如何运行? 答:能极能量的交换,液体的流动。 11. 地球人类在宇宙中是否独一无二? 答:否。 12. 地球生命在何处产生、如何产生? 答:生命在适合处产生,因能极能量辐射衍射产生。 请参考搜索; 上篇《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 下篇:《月云消照世间之统一论•哲学解读相对论和量子力学》 13 .什么决定了物种的多样性? 答:是能极能量的辐射衍射决定了物种的多样性。 14 .什么基因的改变造就了独特的人类? 答:从哲学上说这个问题是偏错的。如果要回答就是大脑的基因造就了独特的人类,是自然造就了如此精密独特的人类。 15. 记忆如何存储和恢复? 答:是能极能量的心意识存储和恢复,作用于微弱的电流电磁场的存储和恢复,即量子力学意识力学。 16 .人类合作行为如何发展? 答:随宇宙法则因缘定律而发展。 17 .怎样从海量生物数据中产生大的可视图片? 答:能量的辐射衍射。 18 .化学自组织的发展程度如何? 答:还是宇宙法则因缘定律。 19 .什么是传统计算的极限? 答:无极限。 20 .我们能否有选择地切断某些免疫反应? 答:从哲学上说是可以的,电流可切断。 21 .量子不确定性和非局部性背后是否有更深刻的原理? 答:有,即宇宙法则因缘定律。 22. 能否研制出有效的艾滋病HIV疫苗? 答:可以,更重要的是改变人们的心意识行为。 23. 温室效应会使地球温度达到多高? 答:从哲学上说这个问题是偏错的。如果要回答:陏因缘定律。 24 .什么时间用什么能源可以替代石油? 答:陏因缘定律。 25. 地球到底能负担多少人口? 答:杞人忧天。问了就回答:陏因缘定律。 26 .宇宙是否唯一? 答:这取决于宇宙的定义,《文子·自然》:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。” 《 庄子·庚桑楚 》:“出 无本 ,入无窍。有实而无乎处,有长而无乎本剽。有所出而无窍者有实。有实而无乎处者,宇也;有长而无本剽者,宙也。”《 尸子 》:“上下四方曰宇,往古来今曰宙。” 《 淮南子 》:“往古来今谓之宙,四方上下谓之宇”。其实应该十方才更贴切,所以是。 27. 是什么驱动宇宙膨胀? 答:心意识能极能量。 28. 第一颗恒星与星系何时产生、怎样产生? 答:无始产生;能极能量的辐射衍射凝结成物质产生。 请参考搜索: 上篇《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 下篇:《月云消照世间之统一论•哲学解读相对论和量子力学》 29. 超高能宇宙射线来自何处? 答:来自意识无极,在我看来射线即电流即阳光即温度等等。 30 .是什么给类星体提供动力? 答:真空(0)这个能极意识。 31. 黑洞的本质是什么? 答:真空(0)这个能极。 从哲学上说没有黑洞,不要把能量的旋涡当黑洞,就如龙卷风中心。 32. 正物质为何多于反物质? 答:从哲学上说这个问题是错误的,没有反物质;物质的凐灭就如白糖溶于水,物质转化为能量。 33. 质子会衰减吗? 答:会,其实也可以理解为能量流失而衰减。 34 .重力的本质是什么? 答:是缘力,即因缘之力。 35 .时间为何不同于其他维度? 答:这个问题是错误的,因没有时间。所谓的时间只是人们受物质物理的影响、日月的更替、季节的变换、容颜的衰老、脑里有了记忆才认为有时间。 36 .是否存在比夸克更小的基本粒子? 答:从哲学上说应该有。 37 .中微子是其自己的反粒子吗? 答:从哲学上说这个问题是错误的,没有反粒子,粒子消失只是溶解为能量。 38 .是否有解释所有相关电子系统的统一理论? 答:有。即宇宙法则因缘定律。 39 .人类能够制造最强的激光吗? 答:从哲学上说这个问题是错误的。何为最强?随因缘定律。 40 .能否制造完美的光学透镜? 答:从哲学上说这个问题是错误的。何为完美?随因缘定律。 41 .是否可能制造出室温下的磁性半导体? 答:可以。 42 .什么是高温超导性之后的成对机制? 答:随因缘定律,。 43 .能否发展关于湍流动力学和颗粒材料运动学的综合理论? 答:已经有了,即因缘定律。 44 .是否存在稳定的高原子量元素? 答:随因缘定律。 45 .固体中是否有超流动性?如果有,如何解释? 答:有,即能极能量的辐射运动 ,如电流。 46 .水的结构如何? 答:这样问有瑕疵,就如问人的结构如何。应改为水是什么?水是能量的流动体。 47 .玻璃态物质的本质是什么? 答:是能量。 48 .是否存在合理化学合成的极限? 答:无极限。 49 .光电电池的最终效率如何? 答:终极效率零(0)。 50 .核聚变将最终成为未来的能源吗? 答:否。 51. 驱动太阳磁周期的原因是什么? 答:心意识真空零(0)能极,太阳是意识体。 52. 行星怎样形成? 答:能极能量辐射衍射产生,随因缘定律运行。 请参考搜索 上篇《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 中篇《创世原动力:自性光亮子心识》 下篇:《月云消照世间之统一论•哲学解读相对论和量子力学》 53 .是什么引发了冰期? 答:是能极意识随因缘定律引发。 54 .使地球磁场逆转的原因是什么? 答:是能极意识随因缘定律,地球是意识体。 55. 是否存在有助于预报的地震先兆? 答:有。 56 .太阳系的其他星球上现在和过去是否存在生命? 答:有。 57 .自然界中手性原则的起源是什么? 答:因缘定律。 58. 能否预测蛋白质折叠? 答:随缘。 59. 人体中的蛋白质有多少存在方式? 答:从哲学上说只有1种,即能量。 60. 蛋白质如何发现其作用对象? 答:这是量子力学意识力学,意识静电场随因缘定律。 61 .细胞死亡有多少种形式? 答:从哲学上说只有一种形式,即能量的流失湮灭。 62. 是什么保持了细胞内的通行顺畅? 答:是能极能量。 63 .为什么细胞的成分可以独立于DNA而自行复制? 答:能量的精子“光亮子”意识。 64. 基因组中功能不同于RNA的角色是什么? 答:没进过这种实验室,所以不知道。从哲学上说只是能量或能量的精子“光亮子”“锚”在不同的地方而已;或以物质能量分别分配多少有关吧!“光亮子”即电流。 65. 基因组中端粒和丝粒的作用是什么? 答:没进过这种实验室,所以不知道。从哲学上说只是能量或能量的精子“光亮子”“锚”在不同的地方而已;所以它的作用应该是分别分配物质能量的多少有关;这只是猜测。“光亮子”即电流。 66. 为什么一些基因组很大,另一些又相当紧凑? 答:因为能量或能量的精子“光亮子”识与物质结合之因缘定律关系有别。 67. 基因组中的“垃圾”(“junk”)有何作用? 答:没进过这种实验室,所以不知道。即然是“垃圾”就应该以带走物质能量有关。猜测而已。 68. 新技术能使DNA测序的成本降低多少? 答:陏因缘定律。 69. 器官和整个有机体如何了解停止生长的时间? 答:能量流失,陏因缘定律。特别是心意识之因素。 70. 除了继承突变,基因组如何改变? 答:能量问题陏因缘定律。特别是心意识之因素。 71. 在胚胎期,不对称现象是如何确定的? 答:陏心意识能量能极之分别分配而确定的。 72 .翼、鳍和面孔如何发育进化? 答:随心意识能量能极之分别分配而发育进化。 73. 是什么引发了青春期? 答:随心意识能量能极之分别分配而引发了青春期,日月更替、阳光引发了青春期,内外作用。 74. 干细胞是否位于所有肿瘤的中心? 答:没进过实验室,所以不知道。 75. 肿瘤更容易通过免疫进行控制吗? 答:否。肿瘤是更容易通过心意识行为来进行控制。 76. 肿瘤的控制比治愈是否更容易? 答:这两者不可比。如果要回答就一半一半。 77. 炎症是所有慢性疾病的主要原因吗? 答:否。 我今依圣贤, 所有疗病法, 次第为汝说, 善听救众生。 三月是春时, 三月名为夏, 三月名秋分, 三月谓冬时, 此据一年中, 三三而别说, 二二为一节, 便成岁六时。 初二是花时, 三四名热际, 五六名雨际, 七八谓秋时, 九十是寒时, 后二名冰雪, 既知如是别,授药勿令差。 当随此时中, 调息于饮食, 入腹令消散,众病则不生, 节气若变改, 四大有推移, 此时无药资,必生于病苦。 医人解四时, 复知其六节, 明闲身七界,食药使无差。 谓味界血肉,膏骨及髓脑, 病入此中时,知其可疗不? 病有四种别,谓风热痰癊, 及以总集病,应知发动时。 春中痰癊动,夏内风病生, 秋时黄热增,冬节三俱起, 春食涩热辛,夏腻热醎醋, 秋时冷甜腻,冬酸涩腻甜; 于此四时中,服药及饮食, 若依如是味,众病无由生。 食后病由癊,食消时由热, 消后起由风,准时须识病, 既识病源已,随病而设药, 假令患状殊,先须疗其本。 风病服油腻,患热利为良, 癊病应变吐,总集须三药, 风热癊俱有,是名为总集; 虽知病起时,应观其本性; 如是观知已,顺时而授药, 饮食药无差,斯名善医者。 …… 78. 疯牛病会怎样发展? 答:意识能量问题陏因缘定律。 79. 脊椎动物在多大程度上依赖先天免疫系统来抵抗传染病? 答:大约百分之十左右,因动物而异。 80. 对抗原而言,免疫记忆需要延长暴露吗? 答:不知道。 81. 为什么孕妇的免疫系统不拒绝其胎儿? 答:从哲学上说这个问题是错误的;因为孕妇她是一个整体,当然不拒绝了;而是你有分别心。 82. 什么与有机体的生物钟同步? 答:能量与物质随日月更替而同步,这就是所谓的“生物钟”。 83. 迁徙生物怎样发现其迁移路线? 答:陏能量作用因缘定律。特别是心意识之因素而发现其迁移路线。 84 .为什么要睡眠? 答:从哲学上说这个问题是错误的。如果要回答:就累了呗;更深层次的回答即能量的流失,所以要睡眠,即心意识的烦恼要休息放空;更深的回答请搜索唯识学的深义就知道这个问题是错误的。 85 .人类为什么会做梦? 答:因人而异,有些人是不会做梦的;是心意识的活动才会做梦。这是表面回答,如果往深奥里说是唯识学三境(性境.独影境.带质境)三量(现量.比量.非量,其实还有一个量即圣言量)之独头意识在起作用。这里不作深奥论述,自己搜索查阅。 86 .语言学习为什么存在临界期? 答:能极能量作用随因缘定律,特别是心意识之因素;日月更替、阳光等内外作用。 87. 信息素影响人类行为吗? 答:当然。 88. 一般麻醉剂如何发挥作用? 答:渗透发挥作用,光性即神性即意识性即渗透性即温度性电性,磁场就是电场就是光场就是湿场就是温度场就是意识场,只是表现的性质不同。 89. 导致精神分裂症的原因是什么? 答:是心意识。这是表面回答,如果往深奥里说是唯识学三境(性境.独影境.带质境)三量(现量.比量.非量)在起作用。这里不作深奥论述,自己搜索查阅。 90. 引发孤独症的原因是什么? 答:陏因缘定律;特别是心意识之因素。 91. 阿兹海默症患者的生命能够延续多久? 答:陏因缘定律;特别是心意识之因素。 92. 致瘾的生物学基础是什么? 答:陏因缘定律;特别是心意识之作用。 93. 大脑如何建立道德观念? 答:大脑以能量之精子“光亮子”分别于心而建立道德观念。 94 .通过计算机进行学习的极限是什么? 答:学习无极限。 95 .有多少个性源于遗传? 答:陏因缘定律。 96. 性别倾向的生物学根源是什么? 答:是心意识,陏因缘定律。 97. 生命树是生命之间系统关系最好的表达方式吗? 答:就算对吧。 98 .地球上有多少物种? 答:随缘。(这问题是个坑) 99 .什么是物种? 答:有分别就是物种。 100.横向转移为什么会发生在众多的物种中以及如何发生? 答:心意识,陏因缘定律。是能量的精子“光亮子”意识的转移。 101.谁是世界的共同祖先? 答:是宇宙第一义谛真谛真空零能极,即真主如来上帝。 请参考搜索 上篇《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 中篇《创世原动力:自性光亮子心识》 102.植物的花朵如何进化? 答:陏因缘定律,心意识、日月更替、阳光雨露等等的内外作用。 103.植物怎样制造细胞壁? 答:随能量之精子“光亮子”意识制造细胞壁。 104.如何控制植物生长? 答:用能量之精子“光亮子”意识控制植物生长。 105.为什么所有的植物不能免疫一切疾病? 答:陏因缘定律。 106.外界压力环境下植物的变异基础是什么? 答:能量之精子“光亮子”意识陏因缘定律。 107.是什么引起物质消失? 答:是能极能量,物质溶解为能量。 108.能否避免物种消亡? 答:能。 109.一些恐龙为什么如此庞大? 答:心意识陏因缘定律。 110.生态系统对全球变暖的反应如何? 答:心意识陏因缘定律。 111.至今共有多少人种,他们之间有何关联? 答:随缘。(这问题是个坑) 他们之间的关联请参考搜索屈作《终极问题的回答:你是谁?从那里来?到那里去?》上篇〈哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门〉 112.是什么提升了现代人类的行为? 答:从哲学上说并没有提升,反而有下降。 113.什么是人类文化的根源? 答:心。 114.语言和音乐演化的根源是什么? 答:心意识。 115.什么是人种,人种如何进化? 答:人种是物质的能动体,是意识的奴隶,是真空零能极的示现体,是文化传承之载体;总结成一句:人种是心识动体;有强烈的能量之心意识的提升、升华。随因缘之律进化。 更深刻的回答请参考上篇《哲学之手用爱因斯坦质能方程开启宇宙之门》 中篇《创世原动力:自性光亮子心识》 下篇:《月云消照世间之统一论•哲学解读相对论和量子力学》 116.为什么一些国家向前发展而有些国家的发展停滞? 答:众生的心意识随因缘之律因果律。 117.政府高额赤字对国家利益和经济增长速度有什么影响? 答:随因缘之律,因果律。其实影响特别大,因诚信能量在流失。 118.政治与经济自由密切相关吗? 答:当然。手掌手背之关系。 119.为什么改变撒哈拉地区贫困状态的努力几乎全部失败? 答:随因缘定律。首先要改变他们的心意识,从贪嗔痴慢(傲慢)疑下手。 120.有没有简单的方法确定椭圆曲线是否存在无穷多解? 答:不知道,没研究过。 121.霍奇闭链是代数闭链的和吗? 答:不知道,没研究过。 122.数学家将会最终给出Navier-Stokes方程的解吗? 答:虽然不懂这个方程是什么意思,但从哲学上说无论微风还是湍流其本质都是能量的流动,所以应该从质能方程那里找答案,也随因缘之律。 123.庞加莱实验能否确定4维空间的球? 答:宇宙只有无极无维或空极空维、零极零维。 124.黎曼zeta函数的零解都有a+bi形式吗? 答:无。 125.对粒子物理标准模型的研究是否会停止在量子Yahg-Mills理论上? 答:还有终极理论宇宙法则因缘定律因果律:一切有为,有和合则转,无和合则不转;因缘集则转,缘不集则不转。由此产生“缘力”,而“缘力”统一了宇宙形而下的各种力。 如有不对请多指教,吉祥如意!

Nature、Science综述汇总-004期

《自然》2020年6月25日,第582卷,7813期

主序前恒星AU Microscopii周围残骸盘中的一颗行星

作者:

Peter Plavchan, Thomas Barclay, Jonathan Gagné, Peter Gao, Bryson Cale, William Matzko, et al.

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摘要:

AUMicroscopii(AU Mic)是第二近的主序前恒星,距离秒差距,年龄为2200万年。AU Mic在距离恒星约35至210个天文单位处拥有一个相对罕见且空间分辨的边缘残骸盘,其团块表现出非开普勒运动。

探测这样一颗恒星周围新形成的行星面临着挑战,因为恒星上存在斑点、谱斑、耀斑和其他磁性“活动”表现。研究组报告了一颗行星经过AU Mic的观测结果。过境行星AU Mic b的轨道周期为天,轨道距离为天文单位,半径为个木星半径,在3σ置信度下的质量小于个木星质量。

研究组对这颗与残骸盘共存的行星进行观测,有助于检验当前行星形成和演化模型的预测。

可变水输入量控制着小安的列斯群岛火山弧的演化

作者:

George F. Cooper, Colin G. Macpherson, Jon D. Blundy, Benjamin Maunder, Robert W. Allen, Saskia Goes, et al.

链接:

摘要:

海洋岩石圈通过汇聚板块边界的俯冲作用将挥发性物质(尤其是水)带入地幔。这种俯冲水运动控制着岩浆的产生、地震、大陆地壳和矿产资源的形成。识别不同的潜在流体源(沉积物、地壳和地幔岩石圈)并追踪从其释放到地表的流体已证明极具挑战性。

大西洋俯冲带是研究该深水循环的有价值的最终成员,因为大西洋岩石圈水化作用因缓慢扩散而产生,预计高度不均匀。作为小安的列斯群岛火山弧多学科项目的一部分,研究组研究了熔融包裹体中的硼微量元素和同位素指纹。这表明蛇纹岩(即水化地幔,而非地壳或沉积物)是俯冲水到中央弧的主要来源。

在过去大约一千万年的时间里,这种蛇纹岩最有可能存在于俯冲到中心弧下的一系列主要断裂带中。这些断裂带目前的脱水与当前地震发生率最高、剪切速度显著降低的位置一致,而之前的脱水 历史 则与火山生产较高和弧壳较厚的位置相一致。

这些综合地球化学和地球物理的数据表明,俯冲板块的结构和水化作用与火山弧的演化及其相关的地震和火山灾害直接相关。

增材制造高强度大马士革钢

作者:

Philipp Kürnsteiner, Markus Benjamin Wilms, Andreas Weisheit, Baptiste Gault, Eric Aimé Jägle & Dierk Raabe

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摘要: 激光增材制造对于使用计算机辅助设计模型从金属粉末生产复杂的三维零件很有吸引力。这种方法可以数字化控制加工参数,例如,通过使用高冷却速率和循环再加热,从而获得合金的微观结构。研究组最近发现,这种循环再加热可在激光增材制造过程中在铁-镍-铝合金中原位触发镍-铝的沉积,他们报告了为激光增材量身制造的Fe19Ni5Ti(重量百分比)钢。在制造过程中,对纳米沉淀和马氏体相变的局部控制可形成从大约100微米厚的层到纳米级沉淀的多个长度尺度的复杂微观结构层次。受古代大马士革钢启发,这种钢具有硬质层和软质层,最初是通过熟练铁匠的折叠和锻造技术引入,研究组生产了一种由软硬质层交替组成的材料。该材料具有1300兆帕的拉伸强度和10%的延伸率,显示出比古代大马士革钢更优越的机械性能。研究组使用的原位沉淀强化和局部微观结构控制原理可应用于各种沉淀硬化合金和不同增材制造工艺。

基于纠缠的1120公里外安全量子加密

作者:

Juan Yin, Yu-Huai Li, Sheng-Kai Liao, Meng Yang, Yuan Cao, Liang Zhang, et al.

链接:

摘要:

量子密钥分发(QKD)是一种理论上安全的远程用户密钥共享方式。在实地,从卫星到最远1200公里外的地面站实现了点对点QKD。然而,现实世界中基于QKD的加密技术以地球上物理分离的用户为目标,其最大距离约为100公里。

利用量子中继器可以实现长距离纠缠分布,但相关技术在实际应用中还不成熟。在不影响量子通信安全性的前提下,扩展量子通信范围的一个绝佳替代方案是基于卫星的QKD,但迄今为止,基于卫星的纠缠分布还不足以支持QKD。

研究组演示了在不需要可信中继的情况下,以每秒比特的有限码速率在两个相隔1120公里的地面站之间基于纠缠的QKD。纠缠光子对通过Micius卫星的两个双向下行链路分发到中国青海德令哈和新疆南山的两个地面观测站。

高效望远镜和后续光学系统的发展极大地提高了链路效率。生成的密钥对于实际设备是安全的,因为地面接收器经过精心设计,以确保公平采样和对所有已知副信道的免疫。该方法不仅使地面安全距离增加了10倍,而且将QKD的实际安全性提高到了前所未有的水平。

映射介导键形成的分子振动的出现

作者:

Jong Goo Kim, Shunsuke Nozawa, Hanui Kim, Eun Hyuk Choi, Tokushi Sato, Tae Wu Kim, et al.

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摘要:

化学反应的基础研究通常使用计算或建议的势能面来考虑沿反应坐标的分子动力学。但是,通过以时间分辨的方式跟踪所有核运动(即波包的运动),在实验中完全映射此类动力学很有挑战性,即使对于简单的定型双分子反应:A-B + C A + B-C,也尚未实现。

研究组使用飞秒X射线液相图和X射线自由电子激光,跟踪了金三聚体[Au(CN)2 ]3在单体水溶液中的光诱导成键过程中这些振动波包的轨迹。在由三个单体A、B、C通过非共价相互作用聚集在一起形成的络合物中,A与B之间的距离比B与C之间的距离短。

在三维核坐标中跟踪波包发现,在光激发后的最初60飞秒内,A和B之间形成共价键,得到A–B +C。B和C之间的第二个共价键随后在360飞秒内形成,最终形成线性共价键结合的三聚体A–B–C。三聚体表现出谐波振动,研究组仅使用实验数据就可以映射并明确分配给特定的正常模式。

原则上,更强的X射线不仅可以观察到诸如金等高度散射原子的运动,还可以观察到诸如碳和氮等较轻原子的运动,这有助于直接跟踪许多化学反应中涉及的原子运动。

阿瓜达·菲尼克斯纪念性建筑与玛雅文明的萌芽

作者:

Takeshi Inomata, Daniela Triadan, Verónica A. Vázquez López, Juan Carlos Fernandez-Diaz, Takayuki Omori, María Belén Méndez Bauer, et al.

链接:

摘要:

考古学家传统上认为玛雅文明的发展是渐进的,并假设小村庄开始出现在前古典时代中期(公元前1000-350年),人们使用陶器并适应定居。早期仪式性建筑群的最新发现开始挑战这种假设。

研究组使用空载激光雷达对此前未知的阿瓜达·菲尼克斯遗址(位于墨西哥塔巴斯科州)进行勘测与挖掘,发现该遗址有一个人造平台,长1400 m,高10-15 m,有9条堤道从中辐射出来。研究组使用放射性碳数据贝叶斯分析,确定该遗址为公元前1000-800年间。

据研究组所知,这是玛雅地区有史以来最古老的纪念性建筑,也是该地区整个西班牙殖民前 历史 上最大的纪念性建筑。尽管该遗址与早期的圣洛伦索的奥尔梅克中心有一些相似之处,但阿瓜达·菲尼克斯社群可能没有明显的 社会 不平等现象。

阿瓜达·菲尼克斯和同一时期的其他仪式性建筑群表明,在玛雅文明的初步发展中,社群工作的重要性。

《科学》2020年6月26日,第368卷,6498期

太阳对流区经向流在半球的运动

作者:

Laurent Gizon, Robert H. Cameron, Majid Pourabdian, et al.

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摘要:

太阳磁场是由对流等离子体的地下运动产生的。在11年的太阳活动周期中,太阳表面磁场聚集(即太阳黑子)所在的维度向赤道漂移。

我们使用日震学来推断1996-2019年间两个太阳周期的经向流(纬向和径向)。我们使用了两个在2001-2011年重叠期间一致的数据源。经向时间平均流在每个半球是一个单体,带着等离子体在45 纬度以每秒4米的速度向对流区底部的赤道方向移动。

我们的结果支持传输流动力模型,该模型解释了太阳黑子出现维度通过经向流的漂移。

围绕最亮的红矮星GJ 887运行的超地球行星系统

作者:

S. V. Jeffers, S. Dreizler, J. R. Barnes, et al.

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摘要:

离太阳很近的系外行星提供了详细描述太阳系外行星的机会。利用径向速度测量,我们报告发现了一个紧凑的超级地球系外行星系统围绕附近的红矮星GJ 887运行。

这两颗行星的公转周期分别为天和天。假设有类似地球的反照率,这颗天的行星的平衡温度约为350开尔文。这两颗行星位于水可以液态形式存在得宜居带区域,但靠近其边缘。

我们还探测到一个周期约为50天的未经证实的信号,这可能相当于第三个处于更温和轨道的超级地球。我们的观测表明,GJ 887的光度变化率低于1/2000,这对红矮星来说是异常安静的。

各向异性金纳米晶的胶束定向手性种子生长

作者:

Guillermo González-Rubio, Jesús Mosquera, Vished Kumar, et al.

链接:

摘要:

表面活性剂辅助金属纳米颗粒(NPs)生长可以通过在不对称辅助表面活性剂存在下形成手性胶束的模板效应来获得具有较高手性活性的各向异性金纳米晶。

混合胶束吸附在金纳米棒上,形成准螺旋状图案,以明显的形态学和光学旋向直接种子生长成NPs。明显的手性褶皱导致手性等离子体模具有高的不对称因子(~)。

通过改变手性褶皱的尺寸,手光性质可以在可见光和近红外光谱内进行调整。这种胶束定向机制可以扩展到其他系统,比如手性铂壳在金纳米棒上的种子生长。该方法为制备具有高手性光学活性的NPs提供了一种可重复、简单和可扩展的方法。

质量分辨电子圆二色性离子光谱学

作者:

Steven Daly, Frédéric Rosu, Valérie Gabelica

链接:

摘要:

DNA和蛋白质具有手性:它们的三维结构不能与镜像叠加。圆二向色光谱法广泛应用于手性化合物的表征,但对混合物的数据解释较为困难。

我们记录了在质谱仪中分离的DNA螺旋的电子圆二色谱。我们研究了具有不同二级结构的富G链,以负离子的形式电喷射,用紫外纳秒光参量振荡器激光照射,并测量了左右圆偏振光的电子光解效率的差异。

重建的圆二向色性离子光谱类似于它们的液相对应物,从而允许我们分配DNA螺旋拓扑。直接在生物分子离子上测量圆二色性的能力扩展了质谱分析结构的能力。

接触方式的变化塑造了中国新冠疫情发展动态

作者:

Juanjuan Zhang, Maria Litvinova, Yuxia Liang, et al.

链接:

摘要:

为阻止2019新型冠状病毒(COVID-19)传播,中国实施了密集的非药物干预措施。随着传播在其他国家的加剧,年龄、接触方式、 社会 距离、感染易感性和COVID-19动态之间的相互作用仍不清楚。

为了回答这些问题,我们分析了武汉和上海在疫情爆发前和期间的接触调查数据以及湖南省的接触追踪信息。在因新冠疫情保持社交距离的期间,日常接触减少了7 - 8倍,大多数接触仅限于家庭。

我们发现,相比15至64岁的成人(优势比为可信区间到),0到14岁的儿童更不易受SARS-CoV-2感染,而65岁以上的成人更容易感染(优势比为可信区间到)。基于这些数据,我们建立了一个传播模型来研究社交距离和学校关闭对传播的影响。

我们发现,中国在疫情爆发期间仅采取社交距离控制就足以控制COVID-19的传播。虽然主动关闭学校本身不能阻断传播,但可以将高峰发病率降低40%至60%,并延缓疫情发展。

基于超构透镜阵列的高维多光子量子源

作者:

Lin Li , Zexuan Liu, Xifeng Ren, et al.

链接:

摘要:

二维超表面的发展在量子光学技术中显示了巨大的潜力,因为它在光场操作方面具有良好的灵活性。通过将超构透镜阵列与非线性晶体集成,我们在10 10阵列中演示了100路自发参量下转换光子对源,显示了高维纠缠和多光子态产生的前景。

我们展示的二维、三维以及四维路径纠缠态的保真度分别达到,和。此外,我们观察到4光子和6光子的产生,不同金属产生的光子具有很高的不可分辨性。

我们的超构透镜阵列量子光子源结构紧凑、稳定、可控,为集成量子器件提供了一个新的平台。

适应北极的狗出现在更新世-全新世过渡时期

作者:

Mikkel-Holger S. Sinding, Shyam Gopalakrishnan, Jazmín Ramos-Madrigal, et al.

链接:

摘要:

通过对10只现代格陵兰雪橇犬、一只具有考古学证据与雪橇技术有关的约9500岁的西伯利亚犬和一只约33000岁的西伯利亚狼进行基因组测序,我们应用了基因组学方法来研究它们在时空中的联系。

我们发现古代狗和现代雪橇犬之间有显著的基因相似性。我们检测了从更新世西伯利亚狼(但不是现代美国狼)到现代雪橇犬的基因流。

这一结果表明,现代雪橇犬的主要祖先可以追溯到西伯利亚,那里的雪橇犬特有的单倍型基因在9500年前就已经建立起来了,而这种基因可能与适应北极的环境有关。

一周内两次登上国际科学期刊,中科大潘建伟团队太“忙”了!

6 月 15 日,《Nature》杂志刊登了潘建伟团队主导的量子通信研究《基于纠缠的千公里级安全量子加密》。

6 月 18 日,《Science》杂志以“First Release”形式刊登了潘建伟、苑震生在超冷原子量子计算和模拟研究的最新进展,题为“Cooling and entangling ultracold atoms in optical lattices”《在光学晶格中冷却和纠缠超低温原子》。

雷锋网注:图片截自 Science

在后者这项研究中,研究人员实验了首次提出的冷却新机制,实验后使系统的熵 降低了 65 倍 ,达到了创纪录的低熵。

在此基础上,研究团队在光晶格中 首次实现了 1250 对原子高保真度纠缠态的同步制备,保真度为 。

在量子计算领域,量子纠缠被视为核心资源,随纠缠比特数目的增长,量子计算的能力也将呈指数增长。

因此, 大规模纠缠态的制备、测量和相干操控成为了量子计算研究的核心问题。

通常情况下,实现大规模纠缠态要先同步制备大量纠缠粒子对,再通过量子逻辑门操作将其连接形成多粒子纠缠。

由此, 高品质纠缠粒子对的同步制备是实现大规模纠缠态的首要条件。

在实现量子比特的物理体系中,由于具备良好的可升扩展性和高精度的量子操控性,光晶格超冷原子比特和超导比特被视为最可能率先实现规模化量子纠缠的系统。

早在 2010 年,中科大研究团队就与德国海德堡大学展开了合作,对基于超冷原子光晶格的可拓展量子信息处理展开联合攻关。

研究人员开发了具有自旋依赖特性的超晶格系统,形成了一系列并行的双阱势。

不仅如此,每个双阱势用光场产生了有效磁场梯度,结合微波场,实现了对超晶格中左右格点及两种原子自旋等自由度的高保真度量子调控。

据量子物理和量子信息研究部的说法,在早期研究中,研究团队使用 Rb-87 超冷原子制备了 600 多对保真度为 79% 的超冷原子纠缠态并使用该体系调控特殊的环交换相互作用产生四体纠缠态,模拟了拓扑量子计算中的任意子激发模型。

但由于 晶格中原子的温度偏高,使其填充缺陷大于 10%, 不利于形成更大的多原子纠缠态和提升纠缠保真度。

因此,光晶格超冷原子比特系统需要进一步提升。

论文指出,研究团队首次提出了新制冷机制,即利用交错式晶格结构将处在绝缘态的冷原子浸泡到超流态中,通过绝缘态和超流态之间高效率的原子和熵的交换,以超流态低能激发的形式存储系统中的热量,再用精确的调控手段移除超流态,从而获得低熵的填充晶格。

基于此,研究人员在一个具有 10000 个原子的量子模拟器展开了实验。在二维平面上,研究人员将莫脱绝缘体样品浸泡在可移动的超流体储层中使其冷却。

雷锋网注:图为光晶格中原子冷却的示意图

结果显示,制冷后使系统的熵达到了创纪录的低熵, 降低了 65 倍 ,不仅如此, 晶格中原子填充率大幅提高到 以上,达到近乎完美的程度。

在这一制冷基础上,研究人员进一步推进研究。

研究人员开发了两原子比特高速纠缠门,最终 获得了纠缠保真度为 的 1250 对纠缠原子。

对此,研究人员表示,其研究为 探索 低能量多体相提供了一个环境,使产生大规模的纠缠更具可能性。

另外,对于这一研究结果,《Science》杂志的审稿人给与了正面评价:

超冷原子量子计算和模拟研究之所以能取得新突破,离不开以潘建伟、苑震生为主导的研究团队,而从其过往的研究经历来看,二位来头不小。

潘建伟

潘建伟,有“量子之父”之称,是“墨子号”的首席科学家。主要从事量子物理和量子信息等方面的研究,是国际上量子信息实验研究领域开拓者之一,同时也是该领域具有重要国际影响力的科学家。

虽然一周连登两次国际期刊,但潘建伟的高光,远不止如此;不仅多次登上国际期刊,还屡次创下记录,主要包括:

苑震生

苑震生,中国科学技术大学教授,其研究方向包括超冷原子量子调控、量子光学,以及原子分子物理。

据量子物理与量子信息研究部官方介绍,苑震生教授在国际权威学术期刊上发表研究论文多达 40 余篇,总引用 2000 次。

其中包括:

·······

尽管这些“最可爱的人”已取得了许多成就,但他们仍未停歇,不断用新的研究成果刷新着我国在量子计算和模拟的进步。

期待更多的研究成果的发布,雷锋网也将持续关注。

参考资料:雷锋网

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science期刊全称

sci文章可以算是国际学术界的顶尖文章级别,sci文章可以代表本专业在全球的最先技术以及发展趋势,所以sci文章在学术界的认可度很高。

sci全称为科学引文索引,即被科技会议所认可并刊登在该领域最顶尖文章上面的论文,sci论文即便没有发表过也绝对算得上是合格的论文。

sci(ScienceCitationIndex,简称issn)是由美国科学信息研究所创办出版的引用率达到90以上的核心期刊之一,是被sci检索收录的专门刊物。

sci全称ScienceCitationIndex,属于科学引文索引,sci期刊特色主要体现在:收录范围包括生命科学、临床医学、工程技术、农业和食品方面;重点体现在生物、化学、药学等基础科学领域内;除此之外还涉及非常多的技术领域,比如机械制造工艺、微纳环境与控制技术、材料与器件等。

sci论文具有很高的权威性和科学价值,因此很多作者慕名前往进行撰写sci论文。

SCI 期刊一般来讲就是 国际核心期刊的一种而我们常说的核心期刊就是指 中国过内的 核心期刊(北核,南核,科技核,CSCD)

SCI期刊(别名《科学引文索引》,英文全称是Science Citation Index)是美国科学情报研究所出版的一个世界著名的期刊文献检索工具,它收录全世界出版的数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科的核心期刊3700多种。通过严格的选刊标准和评估程序来挑选刊源,SCI收录的文献能够全面覆盖全世界最重要和最有影响力的研究成果

science期刊缩写

《science》是科学杂志。是世界最权威的学术杂志之一。影响因子30+。能在上面发文章的一定是很牛的人。 而SCI是指Science Citation Index。这是它的网络版的一些介绍。 Web of Science是美国科学情报研究所(ISI)三大引文数据库的Web版,包括三个数据库:Science Citation Index Expanded (简称SCIE)、Social Sciences Citation Index(简称SSCI)和Arts & Humanities Citation Index(简称A&HCI)。一般订购的数据库只有Science Citation Index Expanded (简称SCIE)。 科学引文索引数据库(SCI:Science Citation Index),历来被公认为世界范围最权威的科学技术文献的索引工具,能够提供科学技术领域最重要的研究成果。

大家是否了解,SCI这个英文单词是什么意思呢?它和写论文到底有哪些关系?

SCI期刊 SCI(《科学引文索引》,英文全称是Science Citation Index)是美国科学情报研究所出版的一部世界著名的期刊文献检索工具,它收录全世界出版的数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科的核心期刊。《工程索引》(The Engineering Index,简称EI)创刊于1884年,是美国工程信息公司(Engineering information Inc.)出版的著名工程技术类综合性检索工具。EI每月出版1期,文摘万至万条;每期附有主题索引与作者索引;每年还另外出版年卷本和年度索引,年度索引还增加了作者单位索引。收录文献几乎涉及工程技术各个领域。例如:动力、电工、电子、自动控制、矿冶、金属工艺、机械制造、土建、水利等。它具有综合性强、资料来源广、地理覆盖面广、报道量大、报道质量高、权威性强等特点。

SCI期刊SCI(Science RealthIndex)是美国科学情报研究所出版的世界著名期刊文献检索工具。它包括数量、原因、化学、农业、林业、医学、生命科学、天文学、地理、环境、材料和工程技术等。自然科学各学科的核心期刊。

工程指数(EI)发表于1884。它是美国工程信息公司(工程信息公司)出版的著名的工程技术综合检索工具。EI每月出版1期。1万3000至1万4000篇文章,摘要,摘要;主题索引和作者索引的每一个问题;年度和年度索引也被出版。

文献涵盖了几乎所有的工程和技术领域。例如:电力、电工、电子、自动控制、矿冶、金属工艺、机械制造、土木工程、水利等。它具有综合性强、数据来源广、覆盖范围广、覆盖面广、报告质量高、权威性强等特点。

最新cscd期刊

医学cscd核心期刊有:《中国中药》、《中国公共卫生》、《中华医院感染学》、《临床检验》、《药学学报》、《法医学》、《中草药》、《临床放射学》等,《实用放射学杂志》为cscd核心期刊。

核心期刊级别。

cscd期刊是核心期刊级别,cscd期刊是收录在cscd(中国科学引文数据库)里的期刊。cscd收录我国数学、物理、化学、天文学、地学、生物学、农林科学、医药卫生、工程技术和环境科学等领域出版的中英文科技核心期刊。

cscd是中国科学引文数据库,是国内七大核心期刊体系中的一类,学科方向上篇理科,在国内各领域中cscd刊物发表的文章认可度也是颇高的,特别是在个人晋升考核中,cscd刊物的作用和影响力仅次于北大核心期刊和南大核心期刊,cscd期刊的发表完全不需要英文写作,中文即可。

收录规模:

中国科学引文数据库来源期刊每两年遴选一次。每次遴选均采用定量与定性相结合的方法,定量数据来自于中国科学引文数据库,定性评价则通过聘请国内专家定性评估对期刊进行评审。定量与定性综合评估结果构成了中国科学引文数据库来源期刊。

2009-2010版本,中国科学引文数据库共遴选了核心库期刊669种;扩展库期刊:378种。

以上内容参考:百度百科-CSCD期刊

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