格拉斯哥氣候峰會之後,各國普遍認識到了氣候問題的嚴峻性,並開始研究和制定相關政策以推動整體經濟的脫碳轉型。2022年3月17日,美國信息技術與創新基金會(ITIF)在其官網上刊登了高級政策分析師Stefan Koester撰寫的題為《可再生能源的持續創新不是必然的,公共政策必須發揮作用》的文章。文章認為,現階段所宣稱的「清潔能源將創造經濟淨收益」的理論模型許多都依賴於持續的成本下降。然而,成本的下降並不能自動實現,它高度依賴清潔能源技術的不斷創新,而在技術創新的過程中,黑箱思維方式是不可取的,必須要高度重視公共政策的作用。文章認為,能源轉型的全過程都需要公共政策的持續激勵。以下是文章譯文,供參考。

關於能源轉型應該優先考慮創新還是部署的毫無意義的長期辯論已經結束,答案是兩者都需要。然而,降低成本並提高廣泛的低碳技術組合的性能需要持續的全面的創新政策,,但那些專注於脫碳的人們是否理解這一點還有待觀察。這種政策應該同時包括適用於需求側和供給側的方法。由激勵措施、法規和其他塑造需求的政策所推動的部署推動了私營部門的創新,甚至是由政府資助的研發也為市場創造了新的選擇,並從供給側解決了許多棘手的問題。

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

從英國劍橋大學衍生的 Micro LED 公司 Porotech 去年在微型顯示器技術大突破,於今年 Touch Taiwan 2022 發表全球第一套氮化銦鎵(InGaN)基的紅光、藍光、綠光的 Micro LED 顯示器,分辨率為 1,920 x 1,080,亮度至少可達 200 萬尼特(≥ 2M nits)。

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

本文經授權轉載自刺蝟公社(ID:ciweigongshe)
原標題:一款不想賺錢的網頁遊戲,憑什麼紅遍全球?
文 | 星暉
編| 園長

幾個月前,我沒料到橫空出世的《Wordle》能在全球大爆特爆。

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


關註上方公眾號學習更多科研乾貨

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

沸石孔的直徑從~0.3到~1.3 nm不等,決定了它們的分子篩分特性。通過調整孔隙開口的大小和形狀,可以選擇適合孔隙的吸附分子的大小和形狀,從而排除較大的分子。這種效應被利用在選擇性化學轉化中。

然而,從晶體結構計算出的有效孔徑遠遠小於從催化轉化和分子篩分能力推斷出的孔徑。長期以來,人們推測這種差異部分反映了沸石孔隙的柔性變形。然而,很少有人報告沸石孔的柔性變形。與具有長且軟有機鏈接器的柔性金屬有機框架(MOF)不同,沸石材料(彈性模量在50至100 GPa之間)在大多數應用的宏觀上表現為剛性和易碎材料。與沸石柔性相關的發現包括晶胞參數的微小變化(<10pm),以及溫度和吸附物作用下從單斜向正交的對稱轉變。
原則上,通過衍射可以直接測量孔隙大小,例如X射線衍射和電子衍射。儘管如此,衍生的沸石Debye-Waller因子通常補償沸石晶體結構的複雜性和其他各種模型缺陷,包括不均勻效應。此外,平均晶胞規模的結果無法表明連續扭曲四面體引起的變形開口的局部結構。晶體動力學模擬技術已被應用於跟蹤沸石框架內特定原子的運動和振動,並在描述框架靈活性方面取得了一些進展,但缺乏支持的實驗證據。
因此,當客體分子突破孔徑極限時,需要具有超高空間分辨率的新實驗技術來揭示沸石框架的亞單胞局部結構演變,特別是在實際應用中。
近期,清華大學魏飛教授、張晨曦助理研究員和陳曉博士等人在Science發表成果,In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite framework,對剛性沸石框架吸附誘導的亞單胞拓撲柔性進行了原位成像。
積分差分相位襯度掃描透射電子顯微鏡(iDPC-STEM)可以揭示沸石的局部結構,並以原子尺度在實空間中成像其中的受限分子,因為它具有將輕元素和重元素成像的出色能力。此前,魏飛教授已經用這項技術發了Nature。
(https://www.nature.com/articles/s41586-021-03429-y)
在這裡,作者將iDPC-STEM成像與原位氣氛系統相結合,以實時監測苯吸附-解吸過程中分子相變和開口的相應幾何變化。作者研究了ZSM-5(MFI型)沸石的直通道(5.3Å×5.6Å)作為成像窗口,並使用動力學直徑為5.85Å的苯作為探針分子。
作者發現,沸石開孔可沿着受限苯分子的最長方向延伸,最大橫向變化為15%,以允許比晶體學孔徑(0.56 nm)更大的苯分子(0.585 nm)進出。MFI框架的Pnma空間群對稱性導致相鄰通道變形。這種補償將整體晶胞的穩定性和剛性保持在0.5%的變形範圍內。亞單胞的柔性主要來自剛性四面體SiO4單元之間的拓撲軟Si-O-Si連接,內角從135°到153°不等。
從頭算分子動力學模擬(AIMD)的計算表明,在溫度的作用下,分子篩晶格原子進行不停的熱振動,從而產生孔口呼吸效應——空的納米孔道不斷發生柔性振動,孔徑長短軸隨時間交替變化,可在某一瞬間,孔道沿長軸方向發生15%形變,允許苯分子以最小截面取向進入孔道。苯分子進入後,孔道受苯分子限制,維持形變狀態;苯分子從孔口脫出後,則恢復局部柔性振動特徵。
這些結果將使人們更好地了解沸石的拓撲柔性結構特徵以及微孔材料中分子擴散的內在機制。
值得說明的是,本文於2021年12月17日提交,2022年2月16日接收,僅用了2個月!
同期,斯德哥爾摩大學鄒曉冬教授受邀撰寫了題為「具有柔性納米孔道的吸附劑」(An adsorbent with flexible nanoscopic pores)的觀點文章,高度評價了魏飛團隊的工作,並指出「直接觀察沸石主體和客體分子之間微妙的相互作用,可以更好地理解吸附-脫附宏觀行為背後的複雜微觀機制,這將有助於為特定應用設計和選擇吸附劑。」
圖文詳情
圖1. 苯吸附過程中沸石通道局部巨大變形的成像
圖2. 苯解吸過程中沸石通道的動態演化及相應的主-客體相互作用
圖3. 通過從頭算分子動力學模擬研究MFI骨架的化學性質
圖4. MFI沸石的Pnma空間群對稱性帶來了亞胞拓撲的靈活性和整體剛度
文獻信息
Xiong et al., In situ imaging of the sorption-induced subcell topological flexibility of a rigid zeolite framework. Science376, 491–496 (2022)
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abn7667

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

潤色算是弗雷賽斯最佛系的粉絲服務了,幾乎沒有在其他地方宣傳過,然而連我們自己都不會想到,不到3年,已經成為科研領域語修的佼佼者了。

2017年開設潤色的初衷,是鑑於當時覺得市場上潤色機構太多,質量太參差不齊,粉絲很容易掉坑裡,所以就咬咬牙自建了編輯團隊(這個當時下了很大決心,因為老外成本大,但如果和其他機構一樣以代理他家的形式,那質量還是無法控制的,價格也仍會高企。)。誰曾想,目前編輯團隊已多達21人,平均月處理量已超過800篇!

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

統計學一直以來都是大家,特別是臨床小夥伴的「痛」,除了t檢驗,就壓根沒搞清什麼是H檢驗,M檢驗,更別說什麼高大上的logistic,cox回歸的用法了。但其實,你真的以為兩組比較就是用t檢驗嗎?太天真!

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

背景介紹

今天我們來學習一下,使用Python如何繪製常見的二維圖形。

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

大家好,歡迎來到城市修行空間(雲端版)。

明天就是五一假期啦,這個假期你有什麼安排嗎?

鑽石舞台 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()