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最新社区Blog文章

(From:Rino的博客)    研究人员在石墨颗粒中发现室温超导性   

德国科学家宣布发现了室温超导体——听起来难以置信——实际上,他们发现的超导性只是一种“表面效应”。室温超导体是指能在300K左右温度下工作的超导体,绝大多数超导材料需要在极低的温度下才能实现零电阻,因此实际应用有限。德国莱比锡大学的研究人员发现,石墨颗粒在变干后它们之间的接触面会出现超导现象,这种表面效应只发生在极少部分碳粉末上——仅占总质量的0.0001%。他们还发现,超导现象非常脆弱,挤压之后就会消失。研究人员称,过去几十年在碳基材料中已经观察到多次类似的现象。
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(From:Rino的博客)    用磁铁提油?MIT研究最新水油分离技术   

西哥原油泄漏的影响依然在延续,如何将原油从大海中提取出来俨然成为世界的大难题。最近MIT的研究者提供最新水油分离提取技术,通过磁铁吸收水中的油,而去能够减少重新从油水混合中提取油的成本,并且具有更高的技术价值。     油本身是并不具备磁性的,通过附加磁性纳米粒子悬浮在油上,就可以把它变成一个名为铁磁流体的磁性液体。目前的实验已经使用铁磁流体成功将说水中的油引导到另外一个容器内,不过这项技术需要预先知道铁磁流体的浓度,并要保持在一个恒定的状态下,尽管应用于大型的清理原油污染还有点困难,但是已经为未来的清理环保事业提供了另外一种可能。
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(From:Rino的博客)    CERN拟新建周长80公里加速器 揭引力机制之谜   

据国外媒体报道,在2012年夏季发现地球上最小的粒子希格斯玻色子之后,日内瓦欧洲核子研究组织(以下简称CERN)的研究团队正计划建造一台新的地下加速器,周长达到50英里(约合80公里),是当前日内瓦地下加速器的3倍。这台加速器将用于揭开宇宙的一系列谜团,例如在分子层面上引力之间如何发生相互作用。CERN的研究团队希望能够加快制造速度,但任何新对撞机不可能在2025年之前竣工。CERN的第一台对撞机从提议建造到2008年竣工共历时25年。目前,CERN正在考虑如何处置最初耗资46亿美元建造的粒子对撞机。这台对撞机为了特定的研究目的建造。一个选择是拆除日内瓦湖附近地下150米的一条27公里环形隧道内的对撞机,而后制造灵敏度更高的机器。另一种做法是对当前的对撞机进行升级。每一种做法都将耗资数十亿美元,成本将由CERN的20个成员国分摊。大型强子对撞机内部景象。在发现希格斯玻色子之后,欧洲核子研究组织已将目光聚焦未来的粒子研究引力研究将是新对撞机团队的一个主要研究领域。科学家至今不清楚粒子、行星、恒星以及恒星系统层面的引力机制。CERN表示令他们感到担忧的是,CERN无法在新对撞机问世前上演重...
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(From:Rino的博客)    中国科学家观察到光子“非波非粒,亦波亦粒”的量子特性   

近日,中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室李传锋研究组首次实现了量子惠勒延迟选择实验,制备出了粒子和波的叠加状态,极大地丰富了人们对玻尔互补原理的理解。研究成果作为封面文章发表在9月份的《自然-光子学》上,英国著名量子物理学家Adesso教授和Girolami教授在同期杂志的《新闻与观察》栏目以《波-粒叠加》为题撰文评述了这一研究成果。《自然-物理》杂志也以《选择的问题》为题在《研究高亮》栏目报道了该成果。 光是什么?这是个古老的科学问题。三个世纪以来粒子和波的概念就一直是对立的,比如牛顿最初的粒子说和胡克及惠更斯的波动说。现在我们对光的理解可以归结为玻尔的互补原理,即光具有波粒二象性,波动性和粒子性这两种属性即对立又互补,一个实验中具体展示哪种属性取决于实验装置。比如在由两块分束器构成的马赫-曾德干涉仪中,单个光子被第一个分束器分到两个路径上,在第二个分束器所在位置重合。如果我们选择加入第二个分束器,则构成干涉仪,有干涉条纹,观测到波动性,反之如果我们选择不加第二个分束器,则不能构成干涉仪,没有干涉条纹,观测到的是粒子性。马赫-曾德干涉实验是可以用量子力...
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(From:Jolly_Zhao的博客)    汽车尾气处理的仿真分析  

我们知道,汽车在运动过程中会产生大量的尾气,里面含有很多的有毒有害物质,比较显著的就是氮氧化物,氮氧化物在空气中含量过高,会导致酸雨,光化学烟雾等一些列环境问题,所以处理氮氧化物以减少其排放量显得尤为重要,现在采用的方法是在汽车的排气管中安装一个反应器,其内部装有催化剂,这样可以显著减少氮氧化物的排放量,达到减少污染的目的。在这个过程中,还原剂氨气与一氧化氮的含量存在一个最佳配比,并且随着反应时间的延长催化剂可能会发生变化而失去活性,并且失活部分的空间位置是未知的,还有一氧化氮在排出时的含量值为多少也是未知的,针对以上这些问题,我们可以通过COMSOL软件来进行仿真模拟。通过COMSOL软件进行模拟时,首先分析此问题,对于一氧化氮的还原反应,这是一个化学问题,我们首先要在软件中建立一个化学反应模型,为以后的分析多场耦合过程奠定基础,之后选择模型,下图中左上图即反应器图,反应器是有很多个均匀分布的通道组成,反应气体从左侧入口进入,经过填充好催化剂的床层被还原后从右侧出口流出,反应器的截面为一个圆面,由于其对称性,可以将此模型简化为途中标红的八分之一个圆,也就是右下图,所以此模型是一个三维...
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(From:Photon的博客)    怎样在COMSOL中实现时间和空间积分  

怎样计算对时间或空间的积分?如果想在模型中引用这些积分值,该怎么做?这是COMSOL用户的常见问题,因此在COMSOL知识库中有专门的词条与之对应。 解决方法1.    积分值计算a)     空间积分当模型计算完毕,计算积分值最方便的方法是在Result / Derived Values上右击并选择Integration,并根据几何维度选择是对体(Volume),面(Surface)还是线(Line)进行积分。在设定(Settings)窗口中选中积分区域,表达式(Expression)中输入或选择待积分变量,并点击运算(Evaluate)按钮。结果将显示在结果(Result)窗口中。b)     时间积分在帮助文档Help-COMSOL Multiphysics / Global and Local Definitions / ...
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(From:Jolly_Zhao的博客)    COMSOL软件中热辐射案例学习  

  之前提过,热传递的方式主要有三种——传导、对流和辐射,在前一篇博客里描述了关于传导和对流的一个案例,现在要讲的是关于辐射的一个案例。理论上说,一切高于绝对零度的物体都能产生热辐射,温度越高,辐射出的总能量就越大,并且它有一个很大的特点是可以在真空中传播,即不需要任何介质。在我们的生活中,热辐射的例子有很多,比如微波炉加热,家庭用的烤火炉,太阳辐射等。针对这些现实中的问题,很多时候我们需要知道在辐射过程中发生的一些物理变化情况,下面,我们利用COMSOL软件对此进行模拟。  如下图所示,此模型中的几何体形状如下,它是由三个矩形(长度分别为3m,4m,5m)组成的一个三角形空腔,在软件中选择2D模型,由于它与时间无关,所以是一个稳态问题,模型中选用的物理场为固体热传递中的面对面辐射。画出以下的几何结构后,在固体传热的物理接口下药设定一些条件,具体为:结构中空腔处表面的辐射系数分别为ε1=0.4,ε2=0.6,ε3=0.8,边界条件的设定分别为:在底部矩形的下面边界处温度为T=300K,垂直矩形的右边界热通量为q2=2000W/m2,倾斜矩形的上边...
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(From:Rino的博客)    平面镜片将再造照相机镜头:不会光学变形   

得益于哈佛大学工程与应用科学学院的一群物理学家开发的一项新技术,未来几年照相机镜头可能会发生革命性变化,看上去完全不同于现在的照相机镜头。这些物理学家利用一种非常薄的硅晶圆,开发出了一种厚度仅为60纳米的平面镜片,以替代目前大多数照相机上使用的普通非球面镜片。该项目首席研究员费德里科•卡帕索(Federico Capasso)表示:“由于点击量过大,我们的网站几近崩溃。人们已经看到了这项革命性技术的潜力。”来自不同角度的光线需要通过照相机镜片的曲面折射,才能聚焦到35毫米的胶片或电子传感器上,目前非球面镜片广泛应用于照相机镜头的生产上。卡帕索表示,非球面镜片的缺陷是太重和产生光学变形,时常非球面镜片边缘捕捉到的光线不能与镜片其他地方捕捉到的光线保持一致的折射率,因此照片边缘就会模糊不清。普通镜头通过添加镜片来解决这一问题,这会导致镜头的重量和体积增加。在卡帕索和他的同事开发的平面镜片上,被他们称之为纳米天线的一系列微小纳米结构被有条不紊地排列在硅晶圆上,当光线触及到这些纳米天线时,纳米天线就会折射这些光线,以便所有光线都能聚集到同一焦平面上。卡帕索表示:“我们所做的就是开发一...
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(From:Jolly_Zhao的博客)    COMSOL中的传热模块——非等温热传递案例分析  

  热传递,顾名思义,就是热量的传递,指热从高温物体传递到低温物体或者从物体的高温部分传递到低温部分的过程,它是一种普遍存在的现象。只要存在温度差,就会有热传递发生,直到温度相等为止。在我们的生活中,存在很多热传递的例子,如烧水炒菜,供暖系统,微波炉等等,都是很常见的,热传递有三种方式,分别为传导、对流、和辐射,以上三个例子分别对应的就是这三种传热方式。同时,还有很多微小的器件,在工作过程中也会发生传热,我们可以利用COMSOL软件来对传热过程进行仿真模拟,这更有利于引导人们更进一步的认识传热过程中的温度变化情况,具有很大的现实意义,下面我们通过一个具体的案例来说明一下热传递中的传导和对流问题。  下图左图是一个微机电系统的不锈钢传热结构,在生物技术和微反应器的芯片中存在,不锈钢结构中存在双层孔道,上层通道通过冷流体,下层通道通过热流体,由于温度不同,在不锈钢中会发生热传导,同时,流体流动过程中也会通过对流传热。由于此模型是由大量相同的结构构成,我们可以取中间的一个小区域进行分析,如下图的右图所示。它是一个三维模型,流体在通道中以层流的方式流动,...
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(From:Photon的博客)    如何为COMSOL配置硬件?  

如何为COMSOLMultiphysics配置硬件?这是COMSOL知识库中的最受关注词条之一。知识库是我们为COMSOL用户提供的在线技术支持工具,其中您可以找到常见问题的解答,甚至某些不常见Bug的解决方法。本词条给出了硬件变量对计算性能影响的整体综述,比如应当配置多大内存,刀片插槽数量,以及操作系统对性能的影响等等,并以两种CPU为例,带领您通过详细的规格参数表的对比来判断其优劣,对于选择和采购硬件配置时很有参考价值。http://www.comsol.com/support/knowledgebase/866/Solution Number:866Title:What hardware do you recommend for COMSOL Multiphysics?Platform:All PlatformsApplies to:All ProductsVersions:4.2, 4.2aCreated:January 14, 2002L...
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