
6月中旬,科技日報報道,中國科學院微觀磁共振重點實驗室首次實現了零磁場核磁共振的普適量子控制,同時發展了評估量子控制保真度的方法。實驗室還對量子控制的質量進行了評估,操控保真度高達99%。基于該工作發展的量子控制技術,可以實現對不同自旋之間相互作用的選擇性測量,而選擇出的反對稱性自旋相互作用可以用于檢驗分子的宇稱不守恒規律。該工作提供了將零磁場核磁共振應用于基礎物理研究的可能性。這一成果有望推動零磁場核磁共振在生物、醫學、化學以及基礎物理領域中的應用。
中國科學院空天信息研究院6月下發布中英雙語全球小麥病蟲害遙感監測報告,這是國際上首次發布全球病蟲害遙感監測報告。報告對2018年4月至5月全球進入小麥中后期生長階段的10個主產國(中國、俄羅斯、法國、土耳其、巴基斯坦、美國、德國、伊朗、烏茲別克斯坦和英國)的小麥銹病、赤霉病和蚜蟲等發生發展狀況進行定量監測,監測結果表明,小麥病蟲害在上述10個國家總體呈輕度發生態勢。
在當前全球氣候變化的大背景下,作物病蟲害發生范圍和流行程度有明顯的擴大和增強趨勢,病蟲害已成為制約農業生產、威脅糧食安全的最重要因素之一。遙感相對于傳統病蟲害田間調查技術手段而言,能夠高效、客觀地在大尺度上對作物病蟲害發生發展狀況進行動態監測,對于病蟲害及時、高效和科學防控具有重要意義。近年來國內外系列高時空分辨率衛星的相繼發射,為大面積作物病蟲害遙感監測與預測提供了良好契機。
英國一家網站最近發表的“防彈電池有望成為防彈衣材料”文章稱:防彈電池有望被當成軍用防彈衣來使用。美國橡樹嶺國家實驗室專家加布里埃爾·法伊特團隊已經研制出這種小塊防彈電池,他們稱,電池充當防彈衣使用會大大減輕士兵負重。然而,防彈電池真的可替代被稱為“鐵罩衫”的專業防彈衣,在戰場上構筑起保障士兵安全的最后防線嗎?
防彈衣的發展經歷了由金屬裝甲防護板向非金屬合成材料的過渡,又由單一的合成材料向合成材料與金屬裝甲板、陶瓷護片等復合材料系統發展的過程。總的來說,目前防彈衣的防彈層使用的主要材料有金屬、陶瓷片、玻璃鋼、尼龍、凱夫拉、液體防護材料等:防彈層可將彈體碎裂后形成的破片彈開,并吸收和耗散彈頭或彈片的動能,阻止它們的穿透效應,有效保護士兵受防護部位。如果防彈電池的防護功能過硬,將成為龐大防彈材料家族的新晉猛將。
6月中旬,山東農業大學李多川教授課題組在研究中發現了纖維素氧化降解的新機制,首次鑒定出多糖單加氧酶可以氧化降解纖維素分子結構中的碳6位,為提高纖維素利用率提供了新途徑。
纖維素是構成植物細胞壁的重要組分,是地球上最豐富的可再生資源之一。它可被纖維素酶降解為葡萄糖,而葡萄糖經發酵可產生乙醇,作為生物新能源燃料使用。但秸稈、木材等原料中的木質纖維素由于分子間結合緊密,很難通過纖維素酶降解,而化學降解方法的能耗和成本都非常高。近幾年有學者研究表明,多糖單加氧酶可作用于木質纖維素的碳1和碳4位,從而氧化降解木質纖維素,同時它還與其他纖維素酶協同作用,提高對木質纖維素的降解效率。
中國科學院戰略性先導科技專項“變革性納米產業制造技術聚焦”團隊6月13日在北京宣布,經過5年協同攻關,專項在長續航動力鋰電池、納米綠色印刷、納米催化、健康診療及飲用水等產業領域形成了一系列納米核心技術創新,吸引和帶動社會資本投入超過50億元。在長續航動力鋰電池方面,專項開發的多款動力電池單體電芯能量密度達到300瓦時/千克以上,居世界先進水平,目前正在進行電池組集成優化,為裝車演示做準備;開發的鋰電池關鍵材料均已進入中試階段,已供貨30多家電池與電動汽車等企業并形成合作關系,初步形成了產業影響。
6月上旬,美國《科學》雜志刊登的一項新研究說,藍藻可利用近紅外光進行光合作用,其機制與之前了解的光合作用不同。這一發現有望為尋找外星生命和改良作物帶來新思路。
過去發現的有光合作用的生物中絕大多數都使用可見光,它們通過“葉綠素-a”來收集光能。可見光中波長最長的是紅光,所以人們曾長期認為紅光是光合作用的一個邊界。新研究發現,上述藍藻在有可見光的情況下,會正常利用“葉綠素-a”進行光合作用,但如果處在陰暗環境中,缺少可見光時,就會轉為利用“葉綠素-f”,使用近紅外光進行光合作用。
美國圣地亞哥時間2018年6月13日20:18,3GPP全會(TSG#80)批準了第五代移動通信技術標準(5G NR)獨立組網功能凍結,標志著首個真正完整意義的國際5G標準正式出爐。此次SA標準凍結不僅使5G NR具備了獨立部署的能力,也帶來全新的端到端新架構,賦能企業級客戶和垂直行業的智慧化發展,為運營商和產業合作伙伴帶來新的商業模式。(編輯/侯幫虎)