俄罗斯欲进行以核弹摧毁威胁地球的小行星试验

核弹摧毁小行星核弹摧毁小行星

日前,据外媒报道,俄罗斯欲计划执行一项核弹升级计划,即通过洲际弹道导弹将核弹发射至大气层以外,以此来摧毁对地球造成威胁的小行星,计划将99942阿波菲斯小行星列为攻击目标。核弹是一种通过核反应而释放出巨大能量以此摧毁目标的尖端武器,但过程往往伴随着较大的核污染和核辐射的问题,会对人类生存环境和人体健康造成巨大伤害。

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新材料之王--石墨烯将颠覆未来战场,中国打造先导产业

英国开发出一种快速量产的新技术,中国专家成功研制产业前景广阔的石墨烯超强电池,工信部、发改委和科技部等三部委发布《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》。石墨烯不仅具有广阔的产业应用前景,在未来战场上也必将带来颠覆性的变革。

有学者曾说:“19世纪是铁器的时代,20世纪是硅的时代,21世纪是碳的时代。”而石墨烯更是碳时代的代表性材料。石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度、呈六角形蜂巢晶格(苯环)的二维碳膜。石墨烯具有材质坚硬;透光率高;能量损耗低等神奇特性。尽管石墨烯还未投入大规模的产品生产阶段,但其展现出的性能优势使得人们对其在未来战场上的应用前景充满期待。

石墨烯碳原子结构模型

另外,石墨烯对于气体、液体等几乎是“零渗透”。这意味着,如果给舰艇涂上石墨烯涂层,就好似穿上一身“刀枪不入”的防腐铠甲。这些令人感到惊奇的特性也让石墨烯在短短数十载中逐渐成为人们公认的“新材料之王”。

武器装备是战争的主要物质手段,受军事需求牵引和技术进步推动而发展。实验数据显示,石墨烯可以迅速分散冲击力,并能中断通过材料的外展波,承受冲击的性能远胜钢铁和凯夫拉等材质。此外,科研人员发现细菌的细胞在石墨烯的纸上无法生长,而人类细胞则不会受损,利用这一点可以利用石墨烯来做绷带、 食品包装甚至抗菌T恤衫。

前不久,工信部、发改委和科技部联合发布《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》,提出将石墨烯产业打造成先导产业,逐渐实现石墨烯材料在部分工业产品和民生消费品上的产业化应用,并提出到2020年,形成完善的石墨烯产业体系。根据此次三部门印发的《意见》,未来,石墨烯将在航空航天、武器 装备、重大基础设施,以及新能源、新能源汽车、节能环保、电子信息等领域有广泛应用。

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节后钨市尚未启动,商家将逐渐入市

节后钨市尚未启动,商家将逐渐入市;钼市平稳谨慎,暂以观望为主。
 
钨市场行情:钨市节后市场尚未启动,钨矿厂商大都处于假期中,偶有零星小单,贸易商还未有所动作,接下来几日部分商家将逐渐入市,成交活跃度或有提升。
 
钼市场行情:春节前表现弱势,经过春节期间国内市场的休整,目前国内市场趋向于与国际市场保持同步,市场平稳谨慎,厂家均未开工,暂以观望为主。
 
宏观方面,春节期间一场中国“缺席”的资本大震荡,全球股市“哀鸿遍野”。避险资产黄金欧元日元、债券大涨;路透:全球市场或将迎来新一轮降息大潮。
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奥地利开发新型柔性太阳能电池材料二硒化钨

奥地利维也纳科技大学(Vienna University of Technology)首次开发出由二硒化钨(WSe2)制做的二极体,根据实验显示,这种材料可被用于超薄的软性太阳能电池。市场有人预期其会接棒石墨烯成为下一个新材料概念,大智慧通讯社采访科研专家及相关企业,表示该前瞻性研究目前应用尚不明朗。
 
虽然石墨烯被认为是最具有发展前景的电子材料之一,但并不适合用于打造太阳能电池,这也就是为什么维也纳科技大学的研究团队们开始寻找其他类似石墨烯材料的原因,他们想找到一种能以超薄层排列但又具有更佳电子特性的材料。因此研究者找到了二硒化钨,其主要结构是由上下各一层硒原子连接中间1层钨原子所组成,像石墨烯一样可吸收光线,约有95%的光线都能穿过,但其余5%的十分之一光线都会被材料吸收,并转换成电力。
 
这种薄层的确又轻又薄,约有95%的光线都能穿过,但其余5%的十分之一光线都会被材料吸收,并转换成电力。因此,其内部效率相当高。如果多个超薄层彼此堆栈,这种入射光线的很大一部份都能有效加以利用──但有时这种高透明度可能带来有利的副作用。
 
某券商分析师表示,二硒化钨应用以及热炒的石墨烯当前都只是一个概念,未来具体的应用尚不明朗,不便做出投资判断。据沪上某科研单位长期研究柔性电池的科研人员也表示,这个二硒化钨应用超薄软性太阳能电池属于前瞻性研究,离应用还远。
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高压强磁场极端条件下对WTe2材料的物性研究

近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所、强磁场中心和南京大学合作研究团队,在高压强磁场极端条件下对WTe2材料的物性研究中取得新进展。该团队利用金刚石对顶砧高压技术,通过研究电输运和磁化率,首次观测到了高压诱导的超导电性,并通过理论计算对磁电阻以及超导电性随压力的演化进行了系统研究,相关结果以《二碲化钨中压力驱动的“穹顶”型的超导电性及电子结构的演化》为题,发表在7月23日的Nature子刊《自然-通信》(Nature Communications)上,固体所研究员杨昭荣和南京大学教授宋凤麒、万贤刚为文章共同通讯作者。  
 
高压在研究材料新物性,尤其在探索新型超导材料中是一种干净纯粹且强有力的手段。WTe2是一种层状半金属材料,当温度为0.53K时,在60T的强磁场下,其磁电阻可达13,000,000%,并且仍然没有达到饱和。这一奇特现象引起了海内外研究人员的广泛关注。最近的理论研究表明,它可能是一种Weyl半金属,磁电阻的产生被认为与体系中费米面附近的空穴和电子载流子浓度的完美匹配有关,这种完美平衡态对于外界微扰极其敏感,如掺杂和应力等。
 
压力可以使晶格收缩,能带交叠增加,破坏这种载流子的平衡关系,从而可能诱发新的电子相变。基于这个考虑,合作团队在南京大学人工微结构协同创新中心框架下,迅速开展了高压下的实验和理论两方面的研究。实验发现:在压力为2.7GPa时,当温度降至3.1K以下,伴随着巨磁电阻效应的逐渐消失,电阻出现了一个急剧下降。随着压力的进一步增加,零电阻逐渐出现,说明电阻的陡降对应一个压力诱导的超导转变。在约17GPa时,超导转变温度TC达到最大值7K,且伴随压力继续增加,TC逐渐减小,表现出一个“dome”型的超导压力相图。高压下不同外加磁场的电阻以及磁化率的研究,进一步证明了超导电性的存在。另一方面,高压有关的理论计算表明, TC刚开始随着压力增加而增大是费米面附近的态密度增加的结果,而更高压力下TC的逐渐减小则归因于晶格结构的失稳。 
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