无标题无名氏No.68686808 返回主串
2026-05-21(四)18:28:57 ID:9yYn44X 回应
申请建立正能量新闻串(*゚∀゚*)
起因是看到有研究说媒体为了关注度会更倾向于报道负面新闻
苏宝儿又会冲水,所以希望能把正能量的新闻保留一下(`ε´ )
无标题无名氏No.68686813
2026-05-21(四)18:29:22 ID: 9yYn44X (PO主)
【云上兵团】-兵团新闻联播:新疆兵团二师三十八团南屯镇二期水利工程全长2840米的输水隧洞实现全线贯通
新疆兵团二师三十八团南屯镇二期水利工程全长2840米的输水隧洞实现全线贯通,兵团新闻联播进行了视频报道。
http://www.btzx.com.cn/share/video/video_ysbt.html?id=VIDE1777981557541865&model=15
无标题无名氏No.68686831
2026-05-21(四)18:32:23 ID: 9yYn44X (PO主)
【“十五五”时期,我国新型电网建设有哪些重点?分析来了】
“十五五”时期,我国新型电网建设重点在哪里,将完成哪些建设目标?
2025年,我国全社会用电量首次突破10万亿千瓦时,为全球之首。“十五五”时期,我国电网总投资规模预计将突破5万亿元,主要用于新型电力系统建设。点击视频,通过一组数据感受这张正在加快构建的“新型电网”。
国家能源局表示,“十五五”时期将新增规划建设一批输电通道和省间电力互济工程,推动实施一批城市配电网提质更新工程,实施一批薄弱县域电网单一通道改造、农网频繁停电治理工程,缩小城乡供电差距。
国家能源局电力司副司长 谭洪江:投产15回左右特高压直流输电通道、6项直流背靠背工程。加力实施老旧小区配电设施更新改造,推进算电协同优化布局,提升新质生产力用户供电质量。
中国电力企业联合会秘书长 郝英杰:初步预测,未来五年电网工程年均投资额将达到1万亿元,远超“十四五”期间年均5536亿元的水平,如甘肃—浙江特高压直流工程,总投资超过350亿元,可以带动产业链上下游投资超800亿元,涵盖设备制造、勘察设计、建筑安装等上百家企业,提供就业岗位超过2.4万个,经济社会效益巨大。
根据《关于促进电网高质量发展的指导意见》,我国将推进构建主干电网和配电网为重要基础、智能微电网为有益补充的新型电网平台,预计2030年将初步建成。
中国电力企业联合会秘书长 郝英杰:新型电网作为构建新型电力系统的关键环节,应积极探索新架构、新技术、新服务,充分运用人工智能赋能电网数智化转型,提升系统协同和调节能力。
国家能源局电力司副司长 谭洪江:目前,正研究制定“十五五”新型电网规划建设实施方案,推动到2030年初步建成网络基础强、系统协同强、调节能力强、服务保障强的新型电网。
无标题无名氏No.68686835
2026-05-21(四)18:32:56 ID: 9yYn44X (PO主)
【地图上找不到的坐标,何以安放青春?】
在四川省乐山市夹江县群山深处,有一处在地图上找不到坐标的地方,它只有一个代号:九0九—我国第一代核潜艇陆上模式堆研发基地,被誉为“中国核动力工程的摇篮”,一代代科研工作者隐姓埋名、以身许国,铸就国之重器。
全国“高校毕业生基层就业卓越奖”获得者—天津大学张超,毕业时手握多份录取通知书,却毅然选择扎根深山,投身核动力事业。他牢记习近平总书记对广大青年的勉励:“到基层和人民中去建功立业,让青春之花绽放在祖国最需要的地方”。在大山深处,他不惧艰苦、耐住寂寞,用行动诠释新时代青年的报国担当。
同样的青春选择,在909基地代代相传。朱常桂等老一辈科研人员,上世纪70年代告别都市、奔赴“三线”,扎根大山近半个世纪。他们明知条件艰苦、生活清贫,却始终坚守岗位,甘做隐姓埋名的奋斗者。
回望创业之初,彭士禄院士带领团队白手起家,在无技术、无外援的困境中,住草棚、喝稻田水,用算盘与手绘图纸攻坚克难,仅用不到6年的时间,让中国成为世界上第五个拥有核潜艇的国家。“坐下来、钻进去、入了迷”,成为永不褪色的精神坐标。
从开拓者到坚守者,再到传承者,几代青年做出同样的选择:把“小我融入大我”。他们无名却有为,平凡亦伟大,用一生坚守,书写了最动人的青春故事。(北方网)
无标题无名氏No.68686948
2026-05-21(四)18:49:00 ID: 9yYn44X (PO主)
【/顶/车/救/人/女/司/机/获/赠/现/场/捐/新/车/】/ /5/月/1/4/日/发/生/在/靖/江/街/头/的/“/生/死/救/援/”/中/,/生/祠/镇/中/心/卫/生/院/女/护/士/王/芳/用/自/己/的/汽/车/死/死/抵/住/后/面/追/尾/的/汽/车/,/勇/救/突/发/疾/病/昏/迷/的/后/车/司/机/,/她/的/事/迹/火/遍/全/网/。/ / /据/靖/江/市/融/媒/体/中/心/消/息/,/5/月/2/0/日/上/午/,/东/风/日/产/公/司/赠/送/一/辆/新/车/给/王/芳/,/致/敬/这/位/勇/敢/的/车/主/。/ / /面/对/这/份/沉/甸/甸/的/礼/物/,/王/芳/当/场/做/出/决/定/:/委/托/生/祠/镇/中/心/卫/生/院/,/把/这/辆/新/车/捐/赠/拍/卖/,/让/这/份/爱/心/传/递/下/去/。/ / /5/月/1/4/日/,/王/芳/驾/车/途/经/靖/江/市/兴/业/路/与/东/进/路/交/叉/口/等/红/灯/,/被/后/车/连/续/碰/撞/。/她/立/即/下/车/查/看/,/发/现/后/车/车/门/紧/锁/,/车/内/驾/驶/员/双/目/紧/闭/、/毫/无/意/识/,/身/体/靠/在/驾/驶/座/上/一/动/不/动/,/然/而/脚/下/的/油/门/并/未/松/开/,/车/辆/仍/在/不/断/向/前/滑/行/。/ / /身/为/生/祠/镇/中/心/卫/生/院/的/护/士/,/王/芳/意/识/到/情/况/危/急/,/迅/速/返/回/自/己/车/内/拉/起/手/刹/,/用/车/身/顶/住/后/车/,/防/止/其/继/续/冲/撞/,/同/时/拨/打/1/2/0/急/救/电/话/,/并/向/周/围/大/声/呼/救/。/ / /随/后/与/徐/巧/林/、/李/小/明/、/李/来/松/、/姚/永/红/、/解/红/梅/等/热/心/市/民/闻/声/赶/来/,/分/工/协/作/,/通/过/石/块/尝/试/破/窗/、/固/定/车/辆/、/专/业/破/窗/、/心/肺/复/苏/等/方/式/合/力/施/救/,/成/功/挽/救/昏/迷/司/机/生/命/。/ / /被/救/司/机/胡/先/生/来/自/四/川/广/安/,/5/月/随/公/司/项/目/到/靖/江/工/作/,/事/发/时/正/驾/车/下/班/。/事/后/,/胡/先/生/表/示/,/当/时/完/全/没/意/识/,/从/朋/友/那/里/得/知/了/事/发/经/过/,/特/别/感/谢/好/心/人/,/危/难/时/刻/伸/出/援/手/。/ / /5/月/1/6/日/,/王/芳/等/人/被/靖/江/市/公/安/局/确/认/为/见/义/勇/为/人/员/。/1/7/日/下/午/,/泰/州/市/见/义/勇/为/基/金/会/集/中/慰/问/参/与/急/速/救/援/的/王/芳/等/人/。/ / /“/作/为/一/名/护/士/,/救/人/是/我/的/本/能/,/没/想/到/这/点/举/手/之/劳/,/不/仅/得/到/了/大/家/的/认/可/,/车/企/还/送/来/这/份/沉/甸/甸/的/礼/物/。/”/面/对/获/赠/的/汽/车/,/王/芳/表/示/,/这/份/荣/誉/其/实/不/只/属/于/她/一/个/人/,/它/属/于/那/天/所/有/伸/出/援/手/的/人/,/也/属/于/靖/江/这/座/温/暖/的/城/市/,/把/车/变/成/善/款/,/才/能/去/帮/助/更/多/急/需/救/助/的/人/,/把/这/份/爱/传/递/下/去/。/”/ / /生/祠/镇/中/心/卫/生/院/院/长/杜/宏/伟/表/态/,/医/院/完/全/支/持/王/芳/的/决/定/,/新/车/送/达/后/将/按/规/范/流/程/公/开/拍/卖/,/所/得/善/款/将/全/部/捐/赠/出/去/。
无标题无名氏No.68686989
2026-05-21(四)18:54:27 ID: 9yYn44X (PO主)
氢能作为零碳高效二次能源,具有广阔应用前景。Ru基催化剂凭借其独特的几何构型和电子性质,在氨分解制氢领域展现出突出的催化优势。近日,中国科学院兰州化学物理研究所创新性地在TS-1分子筛骨架中原位构筑Ti空位,精准调控Ru物种的几何和电子结构,为Ru基催化剂设计提供新策略。
无标题无名氏No.68686991
2026-05-21(四)18:54:42 ID: 9yYn44X (PO主)
>>No.68686989
https://weibo.com/3494982177/R0qknfZzw
无标题无名氏No.68687013
2026-05-21(四)18:57:41 ID: 9yYn44X (PO主)
近日,中国科学院海洋研究所整合全球海胆分布数据,系统揭示了浅水与深水海胆多样性分布格局及其环境驱动机制的深度依赖性转变。该研究为优化跨深度海洋保护区布局提供了科学依据。https://weibo.com/3494982177/R0pluAHAu
无标题无名氏No.68690190
2026-05-22(五)07:35:05 ID: 9yYn44X (PO主)
【科学家发现镍基高温超导机制关键证据】#科技前线#
高温超导机理是凝聚态物理领域的难题。近日,中国科学技术大学和南方科技大学等在新型镍基高温超导机理研究中取得重要突破,首次在Ruddlesden-Popper相(RP相)双层镍氧化物高温超导薄膜中,直接观测到无节点超导能隙并发现电子-玻色子耦合,为解析超导能隙对称性和超导配对机制两个镍基高温超导机制的核心问题,提供了关键实验证据。
新型镍基高温超导
超导自1911年发现以来,凭借极限电磁性能,成为国际科学界的重要研究方向。传统超导体的超导转变温度低,限制了其应用。因此,探索高温超导材料、理解高温超导机理成为国际超导研究的关键问题。
超导发现之后的一个世纪,学界发现铜基和铁基两类高温超导材料,但其内在机理始终未能厘清。而镍基高温超导的出现,为理解高温超导机理提供了新机遇。
镍氧化物薄膜中常压高温超导的实现,为探测镍基高温超导电子结构提供了重要的材料平台。
技术新突破
在前期工作的基础上,科研团队优化高温超导薄膜生长,获得了高质量镍氧化物薄膜样品。
针对薄膜容易丢失氧,进而失去超导的技术难点,团队研发了基于液氮的超高真空低温淬火与样品传输新技术,成功实现样品从深圳到合肥的超高真空全冷链传输。
团队运用自主研制的高分辨率激光角分辨光电子能谱,实现了对高温超导薄膜样品的关键电子结构探测,并结合上海同步辐射光源形成了完备测量。
发现无节点超导能隙
超导能隙对称性是解析高温超导机制的关键,超导能隙在动量空间中是否有“节点”,是判定超导能隙对称性的关键指标。
团队针对RP相双层镍氧化物超导薄膜展开电子结构测量,利用高分辨率的激光角分辨光电子能谱观测到超导准粒子相干峰,揭示了超导能隙大小及其动量依赖,发现在材料整个动量空间中没有能隙节点。
这一实验结果与d波节点能隙不同,与s波超导能隙对称性更符合。
电子-玻色子耦合的发现
高温超导中,电子配对是形成超导的关键一步,因此理解电子配对是解析高温超导机制的关键。
传统理论认为,本应相互排斥的两个电子可能以某种玻色子为媒介,通过电子-玻色子耦合实现配对。
经电子结构测量,研究在RP相双层镍氧化物高温超导薄膜中,观测到无节点超导能隙,同时在电子能带色散中发现了费米能级以下约70 meV处的能带扭折,这是电子-玻色子耦合的典型谱学特征。
定量分析进一步确认了电子-玻色子耦合的存在,类似的电子-玻色子耦合在铜基高温超导中也存在。
这一现象在镍基高温超导中的发现印证了其普适性,为理解高温超导电子配对机制提供了关键实验证据。