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吃客5588
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小人鱼不流泪

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古代工人在公元79年维苏威火山历史性的毁灭性喷发之前用铁水修复庞贝城的街道,一组考古学家发现了

这一发现揭示了一种以前未知的古罗马街道修复方法,代表了“罗马使用铁水的第一次大规模证明”,马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst)古典文学教授埃里克·波勒(Eric Poehler)和朱利安娜·范罗根(Juliana van Roggen)写道,一位独立的研究者;以及德克萨斯大学奥斯汀分校的博士生本杰明·克罗瑟,在最近发表在《美国考古学杂志》上的一篇论文中,当维苏威火山爆发时,

覆盖了整个城市,火山灰和熔岩覆盖了整个城市;尽管这次爆发杀死了庞贝城的许多居民,它也及时保护了这座城市。【庞贝照片:考古学家发现维苏威火山爆发遇难者的遗骸】

庞贝的许多街道都是用石头铺成的,但在2014年7月的一次调查中,考古学家发现,随着时间的推移,马车的通过侵蚀了这些石头,形成了深深的洞或车辙。历史记录和考古遗迹显示,重新粉刷街道是一个昂贵而耗时的过程。

“一种修复的选择,完全用石头重新铺设,是一项困难而昂贵的工作,可能会在几个月内阻塞一个城市的重要通道。”

这给庞贝城的人们带来了一个问题,因为城市的许多街道中的一些可能会被侵蚀快点。”庞贝城的调查显示,在短短几十年内,集中在狭窄街道上的交通量特别大,甚至连一块石头铺成的路面都可能被冲垮,研究人员写道:

研究小组发现,“庞贝人设计了另一种别出心裁的、非传统的(街道修缮)方案:在把铁或富含铁的炉渣加热到熔化状态后,他们将数百个单独的修缮倒在地上,“在城市最重要街道的铺路石上和下面,”研究人员写道,

在铁水倒出后,它填满了这些洞,并在冷却时变硬。除了铁,其他材料,如石头,磨碎的陶土和陶瓷也 *** 入到洞里,以帮助填补它们。研究人员发现,这种修复方法比修复街道更便宜和快捷。

“罗马人如何将液化铁材料引入庞贝的街道仍然是个谜,”研究人员写道。

罗马人需要加热铁或铁渣到2012年到2912华氏度(1100到1600摄氏度),这取决于被熔化的铁的类型,研究人员写道,注意到重建后的罗马熔炉可以达到这些温度。

研究人员在街道上发现了许多不需要修理的铁滴,Poehler在一封电子邮件中说,这表明铁水有时会在被运到庞贝的街道上时不小心洒出来。

很可能是奴隶把铁水运过庞贝城,并指出罗马城市有公共奴隶,而地方法官(在罗马城市掌权的高级官员)本可以利用自己的奴隶来执行诸如修街之类的任务。

接下来,研究人员希望分析铁的化学成分,找出铁的开采地点。庞贝城还有更多的街道需要调查,他们说:

,最初发表在《生命科学》杂志上

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听风者三

最近,苏州大学材料与化学化工学部的汪胜研究团队在Advanced Materials和Biomaterials Science上分别发表了两篇论文。这些论文的主题集中在新型纳米材料在生物医学领域的应用。在Advanced Materials上发表的论文中,研究团队设计了一种基于层状双氧水钙钛矿纳米晶体的纳米药物载体。他们发现,这种载体可以有效地抑制癌细胞的增殖和扩散,并对正常细胞没有毒性。在Biomaterials Science上发表的论文中,研究团队探索了一种基于羟基磷灰石的生物活性材料,并将其应用于骨修复。他们发现,这种材料可以促进骨细胞的增殖和分化,从而加速骨的再生和修复。这些研究成果有望为生物医学领域提供新的治疗方法和技术,具有重要的应用价值。

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真巧穆斯林

美国国家航空航天局的钱德拉x射线望远镜发现了四个不同的星系团,它们经历了长达20亿年的碰撞过程。NASA表示,最终,所有四个质量至少是太阳质量数百万亿倍的星团将合并成宇宙中最大的天体之一。 星系团已经是宇宙中最大的引力约束物体。NASA表示,这样的星系团由数百个甚至数千个星系组成,它们嵌在炽热的气体中,并包含了更大数量的看不见的暗物质。 最近发表在《天体物理学杂志》的一篇论文详细阐述了钱德拉的观测结果。再加上来自印度巨型米波射电望远镜(GMRT)的数据和来自欧洲航天局XMM -牛顿宇宙飞船的额外x射线数据,这些新的观测揭示了正在进行中的星系合并。 这个被称为Abell 1758的星系团距离地球约30亿光年,位于小型的北部Canes Venatici 星座 。美国国家航空航天局表示,2004年,天文学家首次利用钱德拉和欧洲航天局(ESA)运行的XMM-牛顿卫星的数据,确认了1758年的阿贝尔星系是一个四重星系团系统。它由一个更大的北部星系团和一个南部星系团组成。 北方的一对星系正在发生碰撞。事实上,NASA说,钱德拉的数据第一次揭示了类似音爆的热气体冲击波。 “我们对该系统进行的新的X射线观察使我们了解到,至少有一个集群合并产生了强大的冲击波,类似于超音速飞机,”该论文的主要作者,Gerrit Schellenberger, 哈佛和史密森尼天文中心博士后研究员说。 美国国家航空航天局表示,从这个冲击波中,研究人员估计这两个星团的相对速度大约是每小时200万到300万英里。作者指出,这种剧烈的星系团合并会留下热气体的冲击,在x射线光谱中可以清楚地看到它们的碰撞痕迹。天文学家反过来利用这些冲击来描绘星系内部的碰撞,也就是星系之间的巨大空间。 舍伦伯格说,目前还不清楚合并何时结束。他说,如果我们假设这两个星团以典型的合并速度相互靠近,那么它们第一次相遇就需要20亿年,然后再过几十亿年才能形成一个系统。 研究这些星系团合并的一个重要原因是要确定正常的所谓重子物质如何将这些星系团和宇宙网络本身的结构联系起来。 天文学家们知道,星系团是由气体、尘埃和看不见的外来暗物质组成的长丝在星系间的介质中连接起来的。但是它们缺少关于它们是如何沿着这些长链网状细丝连接的细节。 作者写道,迄今为止,只有少数这样的星系团对与连接的丝状结构被观察到。由于目前的x射线观测数据还不具有结论性,所以这两个Abell 1758星团是否是更大的长丝的一部分这一问题还没有得到最终的答案。 但是,如果宇宙学家想要获得所有他们需要的信息来回答关于宇宙本质的悬而未决的问题,那么观察这些合并就很重要。 “研究这些非常巨大的物体对宇宙学来说也是必要的,在宇宙学中我们研究整个宇宙;它所含物质的量;其膨胀率;以及它在遥远未来的命运。”

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七月小太阳

最近,苏州大学材料与化学化工学部的汪胜教授发表了一篇题为“钯纳米粒子修饰纳米多孔碳作为高效的氢气传感器”的论文。在这项研究中,汪胜教授和他的团队使用钯纳米粒子修饰纳米多孔碳,并将其用于制造高效的氢气传感器。这种传感器可以快速且准确地检测到氢气,具有高灵敏度和较低的检测限值。与传统的氢气传感器相比,这种传感器具有更快的响应时间和更高的稳定性。据研究人员介绍,这种高效的氢气传感器具有广泛的潜在应用,例如工业生产中的氢气检测、水处理、化学反应等领域。此外,在环境保护和能源领域中,这种传感器也有很好的发展前景。汪胜教授的研究成果得到了国内外同行的高度评价,有望为氢气传感器的研发和应用提供重要的参考和指导。

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