美国科研人员研制出“纸电池”

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第一篇:美国科研人员研制出“纸电池”

美国科研人员研制出“纸电池”

据路透社报道,加州斯坦福大学科研人员报告,他们已经成功将涂有由银和碳纳米材料制成的墨水的纸张转变为了纸电池,为轻型、高效的新型能源存储带来希望之光。

墨水可以附着在纸张上,而这一特性也可让墨水沾在单壁的碳纳米管与银纳米线薄膜上。先前研究发现,用硅纳米线做成的电池是锂离子电池功效的10倍。本次研究结

果发表在了《美国国家科学院院刊》上。

科研人员在研究报告中称,利用成熟的造纸技术,将

可传导的纸用作集电器和电极,我们创造出了一种低成本、轻质且高效的能源储备途径。

科研人员表示,这种电池可用来给电动车或混合动力

车等提供动力,有助于减轻电子产品的重量,延长产品寿

命,更甚至以後还有可能带动纸质电子产品的问世。当前,电池重量与寿命一直阻碍着电动汽车与卡车实现商业化发

展。

斯坦福大学材料科学与工程学副教授、研究报告的作

者之一崔屹(YiCui)说,社会确实需要低成本、高效能的能源存储设备,如电池与简单的超级电容器等。

崔屹在电邮中表示,除了可用于便携型电子产品与可

佩戴电子产品,我们的纸质超级电容器也可用于各种需要

即时高电量的应用产品。

據路透社報道,加州斯坦福大學科研人員報告,他們已經

成功將塗有由銀和碳納米材料制成的墨水的紙張轉變為瞭

紙電池,為輕型、高效的新型能源存儲帶來希望之光。

墨水可以附著在紙張上,而這一特性也可讓墨水沾在單壁的碳納米管與銀納米線薄膜上。先前研究發現,用矽

納米線做成的電池是鋰離子電池功效的10倍。本次研究結

果發表在瞭《美國國傢科學院院刊》上。

科研人員在研究報告中稱,利用成熟的造紙技術,將

可傳導的紙用作集電器和電極,我們創造出瞭一種低成本、輕質且高效的能源儲備途徑。

科研人員表示,這種電池可用來給電動車或混合動力

車等提供動力,有助於減輕電子產品的重量,延長產品壽

命,更甚至以後還有可能帶動紙質電子產品的問世。當前,電池重量與壽命一直阻礙著電動汽車與卡車實現商業化發

展。

斯坦福大學材料科學與工程學副教授、研究報告的作

者之一崔屹(YiCui)說,社會確實需要低成本、高效能的能源存儲設備,如電池與簡單的超級電容器等。

崔屹在電郵中表示,除瞭可用於便攜型電子產品與可佩戴電子產品,我們的紙質超級電容器也可用於各種需要即時高電量的應用產品。

第二篇:美国科研人员发现抗病毒化合物

美国科研人员发现抗病毒化合物—防御素

来源:哈尔滨中科时间:2013-01-10责任编辑:哈尔滨中科技术部

科研人员最新发现一种抗病毒化合物,这种阻止病毒进入细胞的化合物叫做防御素(defensins),同时它也能防止细胞外膜融合其它的病毒,该研究由国家儿童健康与发育机构、国家心肺血研究中心以及国家健康中心和加州洛杉矶大学协作完成。

相关文章发表在9月11日的《自然免疫学》杂志中,研究由美国国立卫生院资助。该发现第一次为诸如HIV和流感病毒等的防御机制做了充分的阐述,它将最终导致产生新的防病毒病策略,并让人们更多地了解病毒性传染方面地知识。

病毒侵染细胞分为两个步骤,第一步先将病毒外衣膜束缚起来或绑定细胞外膜。然后使病毒外膜与之结合或融合为细胞膜。两个细胞膜融合后,病毒将其遗传物质释放到细胞中。

在第一步过程中,细胞产生的防御素与病毒结合。这种细胞包括白细胞(一种典型的免疫细胞)和许多器官及组织的上皮细胞。在近期的研究中。研究人员研究了取自肺部内表面的上皮细胞。发现防御素可以通过融合病毒和细胞膜来阻止流感病毒进入细胞。特别是α防御素和β防御素这两种不同的防御素对抗过滤性病原体的影响。

许多细胞和病毒的外膜分子是糖蛋白,它们就像刷子一样突起。

当病毒传染细胞时,糖蛋白在细胞和病毒表面迅速分散,这时病毒膜向细胞膜扩散。它们交叉并最终融合在一起。

防御素则斜插在糖蛋白上以防病毒和细胞糖蛋白的扩散。防御素并不能杀死病毒,它们只能阻止它进入细胞,而被阻挡在外的病毒会被免疫系统细胞破坏。

研究人员还研究了甘露聚糖结合凝血素,肝脏生成的一种化合物。它也能像防御素一样保护细胞不受病毒侵害。研究人员发现甘露聚糖结合凝血素以与防御素相同的方法阻止病毒入侵,也是以与糖蛋白交叉结合的方式作用。

深入了解防御素结合糖蛋白的机制以及防御素在产生微小变异的情况下对抗病毒感染的有效性是否有所改变等,可为预防病毒病提供新的研究策略,研究人员亦可借此研制出防御病毒的新药物。“人”如其名,细胞防御素(Defensins)能够阻止病毒进入细胞,但人们对它究竟是如何将病毒拒于细胞门外的却不大清楚。现在,美国儿童卫生研究所进行的一项新研究揭示出这种化合物能够阻止病毒与细胞的外膜融合。研究的发现公布在9月11日的NatureImmunology上。

新发现对细胞抵御像HIV这样的危险病毒的前线防御有了一个基本的了解,并且最终将促进预防病毒疾病的新策略的诞生及增加人们对一些个体更能抵抗某些病毒感染原因的了解。

病毒感染细胞采用“两步走”政策:首先,病毒的外衣即包膜死缠烂打地粘着到细胞的外膜上;接着,病毒包膜与细胞膜融合在一起。两个膜融合后,病毒就将它的遗传物质插入到细胞中。

防御素是由最先接触病毒的一些细胞产生的一种天然化合物。这些处于战争最前线的细胞包括白细胞和上皮细胞,它们通常矗立在一些器官和组织的表面。在新的研究中,研究人员对肺内表面的上皮细胞进行了研究,并发现防御素通过阻止病毒和细胞膜融合使流感病毒进不了细胞的门。他们研究了两种不同类型的防御素theta-防御素和beta-防御素的抗病毒作用。

细胞和一些病毒的外层都覆盖着像毛刷子一样的一层糖蛋白。研究人员发现防御素与糖蛋白交叉结合,从而防止病毒和细胞糖蛋白分开。防御素不能杀死病毒,它们只是让病毒吃个“闭门羹”无法进入细胞。没能进入细胞的病毒接着会被免疫系统的细胞摧毁。

Chernomordik和同事还研究了肝脏产生的mannan-bingding凝集素。和防御素相同,这种化合物也能预防病毒的感染,并且其作用方式与防御素也相同,即与糖蛋白交叉结合。

对防御素的研究最终将帮助人们找到防止病毒性疾病的新策略。通过了解防御素与糖蛋白的结合机理,研究人员或许能够设计出阻止病毒进入细胞的新药。(生物通记者杨淑娟)

阻止病毒进入细胞的化合物被称为抵御素,目前,根据NIH的研究者的研究,抵御素通过阻止病毒与细胞膜发生融合来阻止病毒进入细胞。

DuaneAlexander博士称,这个发现让我们对第一道防线抵御HIV及流感病毒等病毒有了基本的认识。这个发现最终会导致防治病毒性疾病的新方法出现,而且能增强我们的认识,从而对一些人对某些病毒更有抵抗性的机制更加清楚。

Chernomordik博士称,病毒感染一个细胞需要两步,首先,病毒的包被必须与细胞的外膜接触或结合。其次,病毒的包被与细胞的外膜发生融合,然后病毒的基因物质进入到细胞中。

细细胞在与病毒第一次接触时会产生抵御素,这些细胞包括白细胞、上皮细胞。

第三篇:美国纸媒加速数字化转型(模版)

印刷转型:美国加速纸媒数字化

数字时代不仅改变了美国报业的赢利模式,也在改变着美国记者的报道形式。记者已经开始为纸质版和网页版提供不同的内容,同时,记者在报道手法和呈现方式上也在寻求创新,正努力增加多媒体在报道中的应用。

对美国报业来说,2013年是一个重要分水岭。数据表明,目前仅有不到30%的美国人通过报纸来获取大部分新闻信息,互联网已将报纸远远甩在身后,成为美国人获取新闻的主要途径。

皮尤研究中心新闻项目副主任马克·朱可维茨说,美国报业目前面临的最大挑战是广告收益的下滑。据统计,美国报纸营收大约八成来自广告,读者订阅仅占两成。目前美国报纸的广告收益已从2005年的500亿美元锐减至每年约230亿美元。

朱可维茨指出,数字订阅将成为延续美国报纸生命的关键。为了留住读者,美国报纸纷纷开设网络版,以吸引纸质订阅用户以外的网站读者。2011年,《纽约时报》效仿英国《金融时报》,率先在美国报纸竖起“付费墙”,用数字订阅挑战大众一直认为互联网内容应该免费的思维。“付费墙”确实发挥了作用。2013年5月,纽约时报公司宣布该报已拥有约70万数字订阅用户,为报纸创造了上亿美元的营收,并且仍在增长。据纽约时报公司今年第一季度财报,《纽约时报》在出版物上每损失2美元,数字业务就能替它挣回3美元。

《纽约时报》“付费墙”的成功极大地刺激了美国其他报纸纷纷效仿,目前美国已经有500多家报纸设立了不同形式的“付费墙”,约占美国报纸总数的40%。

数字时代不仅改变了美国报业的赢利模式,也在改变着美国记者的报道形式。朱可维茨介绍,记者已经开始为纸质版和网页版提供不同的内容,同时,记者在报道手法和呈现方式上也在寻求创新,正努力增加多媒体在报道中的应用。

皮尤研究中心在今年4月发布的《数字化报道增长》报告中指出,数字化报道的趋势使得美国报业不断尝试新的报道形式和数据视觉化技术,并且此类创新多来自其数字报道部门,由专门聘请的具备专门数字报道技能的人员完成。

报告同时指出,新媒体能够吸引读者眼球,却不能赚足收益,特别是广告商的青睐。数字化报道能否实现可持续赢利尚存疑问。

普华永道会计师事务所和美国互动广告局共同完成的一份2013行业报告指出,美国71%的数字广告业务由10家公司所控制。与搜索巨头、门户网站、社交媒体的合作或许将成为美国报纸提高数字广告收入的一个关键。天津印刷在线(天津天羽爱德印刷)

第四篇:量子电动机发明人党思忠携边静、王胜其等科研人员赴美参加美国巴拿巴万国博览会

量子电动机(北京)分公司

中国科学家 党思忠研制成功量子发电机!目前公司成员 边静、王胜其等众科研团队陆续抵达北京欲筹备参加2016年美国巴拿马太平洋万国博览会,据称党思忠代表团成员边静、王胜其目前已成功拿到2016年美国巴拿马太平洋万国博览会的邀请函!届时,中国习近平主席将率团参加此次活动,中国科学家党思忠携边静、王胜其等众科研市场开发团队将现场展示其先进的 量子发电本领,重现中国在100年前巴拿马万国博览会盛况。据悉美国巴拿马太平洋万国博览会始创于1915年,迄今已有101年历史,在全球享有较高声誉。本届展会由美国巴拿马太平洋万国博览会组委会主办;美国内华达州政府、美国加州州政府、拉斯维加斯市政府支援,历届展会云集了世界各地各行业优秀厂商,带去了先进的技术理念和产品,吸引了全球业界目光。

2016年美国巴拿马万国博拉会同样会引进先进的技术与人才,带动中国内需、促进中国技术经济持续发展意义重大!党思忠及边静,王胜其等科研团队研发的 中国量子发电技术领先、影响广泛,将有助于我国企业在 “一带一路”开放战略中进一步拓展国际市场提供契机。展会期间将评选出的各类奖项在同行业中极具权威性产品或技术 可以有效拓展销售渠道,提高产品销量。

目前,暨山西光杰能源科技有限公司公司副总边静接受媒体报道称,“党思忠及其科研团队开发研制成功的量子发电机-永恒之光(发电机),实现了量子原理在宏观上的应用,电力作为能源技术一种,自一百年前由爱迪生发明直流电电力技术,继而又有尼古拉.特斯拉发明交流电发电技术,并开创远距离传送及交变电技术以来,电力这种使用量最大最广泛的能源技术,几乎没有任何发展。即使是最先进的原子能发电技术,还是没有突破能源转换方式,就是最先进的热核聚变技术,不算庞大的繁杂的设备,就一项氚和氘电子对撞产生的热量怎样引导出来,能否在未来100年内找到有效解决方案?谈到 量子发电机今后的市场前景与未来发展,作为山西光杰能源科技有限公司副总兼副总工程师边静女士说“ 量子发电机-永恒之光电力系统的市场只能用广阔形容,小到家庭用电,大到集中供电,凡是用电的地方,它都能胜任。因为本机体积小,不需要添加其他燃料,不需要外部动力。只需要激活启动,所以,即可以作为汽车动力提供能源供给,也可以安装在船舶上作为驱动力的能源供给,他的目标是集中发电取代火力发电,他的出现可能替代核能发电!尤其是目前,已经有多家 电动汽车 能源企业与公司对接,并签署意向合作书。永恒之光 量子发电机 系统根据现有的技术结合现有的市场情况,首先推出轻型产品。适用于家用和商用轿车,城市公交和长途大巴,也就是现在的电动汽车型号和取代燃油型汽车型号。现在电动汽车基本采用的是可充电电池作为汽车动力源,没有其他方式。现有的 电动汽车 受电池容量限制动力太小,行驶历程短,车速慢,充电耗时长,电池造价高等原因一直发展不起来,究其原因就是没有一个可长时间支撑大功率的能源装置,几千瓦到十几千瓦根本无法满足动力需要,量子发电机 永恒之光完全解决以上问题。市场技术总监王胜其表示,发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途,其原理是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃 量子电动机(北京)分公司

烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由 发电机 转换为电能。近几年来,我国科学家通过量子的理论做很多事情,其中量子通讯加密技术,量子通讯卫星发射已经取得傲人成绩。量子发电机 的研制成功标志着中国率先进入量子发电时代!量子发电机研制成功有望给运输、航空、军队国防行业的加工制造业带来新一轮变革。”本电力系统完全遵循地球电磁物理学特性和定理定义,整体结构工作,模式完全颠覆现有发电机,使得 量子发电机-永恒之光发电机系统成为全球首款以生产能量模式的供电设备,而不再是依靠传统转换能量模式的发电机。”

中国科学家党思忠及边静、王胜其等众科研团队研制发明的“永恒之光-量子发电机”史无前例的开创了电力系统领域产业革命,量子发电机永恒之光专利所有权归党思忠所有,该电力系统永远不会在机电市场或网上销售及社会公开销售,本电力系统优越性能,对国家及军队有重大作用。据悉,会后党思忠及其边静、王胜其等众成员坐飞机访问24个国家!

据史料显示,100年前,美国政府为纪念巴拿马运河开通,在美国隆重举办了万国博览会。博览会从1915年2月20日开展,到12月20日闭幕,总参观人数超过1800万人。当时的中国政府派出庞大商业团队数千人参加博览会,还搭建了具有中国特色的中国馆,展示中国传统产品。物品大致分为教育、工矿、农业、食品、工艺美术、园林等,征集范围从工矿企业、学校到农村,参展产品有10余万种,重达1500吨。据统计,当时共有4172个商业单位参加,并获金牌奖章、银牌奖章、铜牌奖章、鼓励奖1211枚,在美国掀起一股强大的“中国风”,为中华民族产品在美国集团式登陆、发展奠定了雄厚基础。本次巴拿马太平洋万国博览会将助力提升品牌价值、拓展销售渠道、扩大海外市场、聚焦全球媒体关注,对企业把握行业发展趋势、把脉企业发展提供前瞻性的决策依据。最后,希望中国代表团党思忠、边静、王胜其及众科研成员代表团顺利参加巴拿马万国博览会,并取得傲人成绩!

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