劳伦斯利弗莫尔国家实验室的新闻 //www.pyrotek-europe.com/ en - us 提供来自劳伦斯利弗莫尔国家实验室的最新消息 研究小组在关键武器安全性研究中展示了各向异性炸药特性 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家和工程师领导了一个多机构团队进行了一系列烈性炸药试验,成功地证明了各向异性的基本原理,这可能是提高武器和弹药安全性的一个可能因素。https://techxplore.com/news/2023-01-team-anisotropic-explosive-properties-key.html 工程 美国东部时间2023年1月27日星期五11:23:03 news594040981 垂直排列的单壁碳纳米管用于能量存储和电子工业 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家们在金属箔上制造了垂直排列的单壁碳纳米管,这可能是能源存储和电子工业的福音。https://phys.org/news/2022-12-vertically-aligned-single-walled-carbon-nanotubes.html 纳米材料 周五,2022年12月16日09:44:29 EST news590406266 提高纳秒x射线衍射实验压力测定精度 在激光驱动的动态压缩下进行x射线衍射测量,使研究人员能够在数十万个大气压和数千度的温度下研究物质的原子结构,对凝聚态物理学、行星科学和天文学具有广泛的意义。https://phys.org/news/2022-12-precision-pressure-nanosecond-x-ray-diffraction.html 普通物理 美国东部时间2022年12月5日星期一17:07:03 news589482421 分析血液和尿液中芬太尼的新技术 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的一组科学家开发了一种新技术,可以分析人类血液和尿液样本中的芬太尼,这可能有助于医学和化学法医领域的工作。//www.pyrotek-europe.com/news/2022-12-technique-fentanyl-blood-urine.html 上瘾 美国东部时间2022年12月1日星期四11:29:03 news589116541 机器学习模型可以即时预测聚合物的性质 全球生产了数亿吨聚合物材料,用于巨大且不断增长的应用空间,以满足新的材料需求,如绿色化学聚合物、消费包装、粘合剂、汽车部件、织物和太阳能电池。https://phys.org/news/2022-11-machine-learning-instantly-polymer-properties.html 聚合物 美国东部时间2022年11月30日星期三15:35:03 news589044901 新方法揭示了对土壤微生物相互作用的更好理解 将野生微生物的鉴定与其生理特性和环境功能联系起来是环境微生物学家的一个主要目标。在为实现这一目标而努力的技术中,稳定同位素探测(sip)被认为是研究自然环境中活性微生物最有效的技术。https://phys.org/news/2022-11-method-unearths-soil-microbial-interactions.html 细胞与微生物学 美国东部时间2022年11月29日星期二15:01:23 news588956480 探索铀在极端条件下的另一种路径 在正常情况下,铀等放射性物质的工作方式是可以预测的。https://phys.org/news/2022-11-exploring-uranium-alternate-pathway-extreme.html 分析化学 美国东部时间2022年11月28日星期一12:57:03 news588862621 新的分析有助于调和卫星和气候模型之间的差异 卫星观测和计算机模拟是了解过去地球气候变化和预测未来气候变化的重要工具。https://phys.org/news/2022-11-analysis-differences-satellites-climate.html 地球科学 美国东部时间2022年11月22日星期二08:40:52 news588328848 科学家们利用碳在公海中探测到一种新的氮源 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)和加州大学圣克鲁兹分校的科学家们在海洋表面发现了一种先前假设的固氮类型。https://phys.org/news/2022-11-scientists-carbon-nitrogen-source-ocean.html 生态 美国东部时间2022年11月18日星期五09:10:37 news587985020 物理学家探索了钛中缩短寿命的“停留疲劳”的原因 “停留疲劳”是钛合金在承受压力时可能发生的一种现象,比如喷气式发动机起飞时的风扇盘。这种特殊的故障模式可以引发微观裂缝,大大降低组件的寿命。https://phys.org/news/2022-11-physicist-probes-life-shortening-fatigue-titanium.html 凝聚态 美国东部时间2022年11月11日星期五12:55:50 news587393741 开发药物帮助对抗裂谷热病毒 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)科学家的研究表明,免疫反应可以通过药物来增强,帮助人们从一种新出现的病原体引起的脑部感染中恢复过来。//www.pyrotek-europe.com/news/2022-11-drugs-rift-valley-fever-virus.html 药物 美国东部时间2022年11月10日星期四12:19:04 news587305142 无论刮风下雨,病毒都在土壤中生存 土壤含有多种微生物群落,包括细菌、真菌、原生生物和病毒。这些微小生物之间的相互作用决定了土壤在地下储存碳的能力。https://phys.org/news/2022-11-viruses-soil.html 生态 美国东部时间2022年11月4日星期五09:50:14 news586774211 根据5年的微生物研究,国际空间站的栖息地对其居民来说是安全的 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)和美国宇航局的研究人员对国际空间站(ISS)及其宇航员进行了为期5年的微生物研究,发现国际空间站的栖息地对其居民来说是安全的。https://phys.org/news/2022-10-iss-habitat-safe-residents-year.html 太空探索 美国东部时间2022年10月25日星期二15:14:04 news585929641 扩大垂直排列的单壁碳纳米管的生产 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家正在扩大垂直排列的单壁碳纳米管(SWCNT)的生产,这可能会彻底改变从可充电电池、汽车零部件和体育用品到船壳和水过滤器等各种商业产品。这项研究发表在《碳》杂志上。https://phys.org/news/2022-10-scaling-production-vertically-aligned-single-walled.html 纳米物理学 美国东部时间2022年10月25日星期二08:38:02 news585905881 用铜钛催化剂更容易分解氢 一项在纳米多孔铜钛催化剂中分解氢的新技术可能会促进从生物质中提取香料和香料以及转化化学物质。https://phys.org/news/2022-10-hydrogen-easily-copper-titanium-catalysts.html 分析化学 美国东部时间2022年10月12日星期三13:05:48 news584798745 研究小组确定了龙宫小行星的母体物质 包括劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)研究人员在内的一个国际团队已经确定,小行星龙宫上的一种特定粒子可以揭示其母体中未改变的初始物质。https://phys.org/news/2022-09-team-parent-body-materials-ryugu.html 天文学 周五,2022年9月23日09:22:38 EST news583143756 揭示NASA DART任务撞击模拟中的航天器几何效应 美国宇航局的双小行星重定向测试(DART)航天器将于9月26日撞击小行星Dimorphos,执行计划多年的第一次小行星偏转测试。https://phys.org/news/2022-09-revealing-spacecraft-geometry-effects-impact.html 太空探索 美国东部时间2022年9月20日星期二14:38:03 news582903481 在压力下:固体物质表现出新的行为 研究固体物质在巨大压力下的行为是一个巨大的实验挑战,比如在巨大行星的深处发现的那些压力。为了帮助应对这一挑战,劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员和合作者深入研究了这些极端压力。https://phys.org/news/2022-09-pressure-solid-behavior.html 普通物理 美国东部时间2022年9月20日星期二08:33:03 news582881581 深入红矮星的内部 红矮星是银河系中数量最多的恒星,占所有恒星的70%。https://phys.org/news/2022-09-deep-interior-red-dwarfs.html 等离子体物理 美国东部时间2022年9月8日星期四17:35:02 news581877301 开发新工艺来检测地球上一些最稀有和最有毒的元素 放射性化合物的合成和研究自然是困难的,因为所涉及的材料具有极端的毒性,但也因为研究同位素的成本和稀缺性。https://phys.org/news/2022-09-rarest-toxic-elements-earth.html 分析化学 美国东部时间2022年9月1日星期四13:05:18 news581256315 研究人员利用等离子体光学设计了紧凑的高功率激光器 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员设计了一种紧凑的多佩瓦激光器,该激光器使用等离子体传输光栅来克服传统固体光学光栅的功率限制。这种设计可以制造出比现有同等尺寸激光器强1000倍的超快激光器。https://phys.org/news/2022-08-compact-high-power-laser-plasma-optics.html 光学与光子学 美国东部时间2022年8月19日星期五13:01:17 news580132874 深入:新的地面运动模型更准确地模拟地震、爆炸 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家们创建了一种新的伴随波形断层扫描模型,可以更准确地模拟地震和爆炸地面运动。这篇发表在《地球物理研究杂志:固体地球》上的论文被选为编辑重点。https://phys.org/news/2022-08-deep-ground-motion-accurately-simulates.html 地球科学 美国东部时间2022年8月10日星期三16:25:41 news579367539 三篇论文重点介绍了创纪录的1.3兆焦耳产率实验结果 经过几十年的惯性约束聚变研究,2021年8月8日,劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)国家点火设施(NIF)首次实现了超过1.3兆焦耳(MJ)的当量,使研究人员处于聚变增益的门槛,实现了科学点火。https://phys.org/news/2022-08-papers-highlight-results-megajoule-yield.html 等离子体物理 美国东部时间2022年8月9日星期二08:28:04 news579252481 石墨在皮秒内变成六方金刚石 石墨-金刚石相变由于其基本原因和广泛的应用而引起人们的特别兴趣。https://phys.org/news/2022-08-graphite-hexagonal-diamond-picoseconds.html 普通物理 美国东部时间2022年8月8日星期一14:13:20 news579186795 一个为电力和数据工程师提供的开源数据科学工具包 截至2020年,美国已经安装了1.029亿台智能电表——记录并向消费者和电网运营商传达电力消耗、电压和电流的设备。https://techxplore.com/news/2022-08-open-source-data-science-toolkit-power.html 软件 美国东部时间2022年8月3日星期三08:26:52 news578734007 研究发现机械驱动的化学反应加速了炸药的反应 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)高能材料中心和普渡大学材料工程系的科学家们利用LLNL超级计算机Quartz进行的模拟,揭示了一种加速引爆爆炸物化学反应的一般机制,这对管理国家的核储备至关重要。他们的研究发表在7月15日的《物理化学快报》上。https://phys.org/news/2022-08-mechanically-driven-chemistry-reactions-explosives.html 材料科学 美国东部时间2022年8月1日星期一16:08:42 news578588918 研究人员成功执行实验,以支持美国的库存现代化努力 一个由研究人员和合作者组成的多机构团队在劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)成功地执行了一项综合容器限制系统(VCS)实验,作为一项实验活动的一部分,研究核材料如何在不进行传统核试验的情况下对高爆炸物作出反应。https://phys.org/news/2022-07-successfully-stockpile-modernization-efforts.html 等离子体物理 美国东部时间2022年7月29日星期五11:10:01 news578308859 研究揭示了土壤中碳储存最有潜力的地方 土壤是有机碳最大的陆地储存库,是减缓和适应气候变化的中心。矿物-有机组合在土壤碳保存中起着关键作用,但这种形式的全球碳储存能力从未被量化过。https://phys.org/news/2022-07-reveals-carbon-storage-soils-potential.html 环境 美国东部时间2022年7月28日星期四09:30:01 news578218848 研究小组测试氧气对铀的影响 来自劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)和密歇根大学的一组研究人员发现,反应中的冷却速率极大地影响了形成的铀分子的类型。https://phys.org/news/2022-07-team-effects-oxygen-uranium.html 分析化学 美国东部时间2022年7月21日星期四16:32:03 news577639921 用激光冲击压缩破坏最强的化学键 劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家最近获得了极端条件下高温致密氮的高精度热力学数据,这可能有助于更好地了解白矮星和系外行星等天体的内部结构。https://phys.org/news/2022-06-strongest-chemical-bonds-laser-compression.html 凝聚态 美国东部时间2022年6月28日星期二09:51:04 news575628662