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最強大的超導磁體32T助力探索前沿科研領域

  Embark有方教育 / 2018年6月14日06時51分
Embark有方教育 超導磁體32T 美國國家高磁場實驗室創造了世界上最強大的超導磁體。命名為32T,它比以前的磁石更強大33%,比冰箱磁鐵強數千倍。這種「32T」的磁體由傳統的低溫超導體和新型高溫超導體結合而成,使得物理學家們可以研究材料,探索電子之間是如何...

肝癌研究發展的重大里程碑竟然是一個「迷你腫瘤」……

  Embark有方教育 / 2018年6月14日04時24分
Embark有方教育 與癌症的鬥爭已逾半世紀,近期《Nature Medicine》期刊上的一項研究發現,為肝癌的研究取得重大進展。英國研究團隊在實驗室成功培養出第一個人類原發性肝癌的迷你生物模型,這項也稱為「類器官」(organoid)的模型已應用於測試數種...

真正的植物人?你不得不了解的菠菜心臟!

  Embark有方教育 / 2018年6月11日16時24分
Embark有方教育 目前,美國伍斯特理工學院的研究人員成功將一片菠菜葉培育成了活生生的心臟組織。這是一次突破性的成就,因為科學家似乎終於找到了重建人體器官中錯綜複雜的血管的方法。 接下來,讓我從相關的醫學領域全面了解一下這項科研成就! 組織工程學 (也叫再生...

Embark有方博雅|電子工程類|集成光子學自動駕駛領域核心科研項目

  Embark有方教育 / 2018年1月22日20時51分
Embark有方教育 光子是光的最小單位,光子學是使用和控制光子的科學。生活中,光子學無處不在,如電視機的LED背光、網際網路中的光纖和雷射、自動駕駛中的光雷達等。 集成光子學以其尺寸小、重量輕和功率密度低的優勢,在科學界(幾乎所有著名高校)和工業界(IBM、...

Embark有方博雅|電子工程類|MIT博士後帶你領略電化學能源魅力

  Embark有方教育 / 2018年1月22日17時51分
Embark有方教育 電化學能源儲存是通過可充電電池,來將電能以化學能的方式儲存的技術,是人類有效的利用光能風能等清潔能源,發展電動汽車的關鍵。其最終目標是發現新的化學機理、新的電極、電解質等材料體系,以實現高能量密度、超長壽命、價格低廉的電池系統。 電化學的...

Embark有方博雅|電子工程類|電子工程-無線能量傳輸 科研項目

  Embark有方教育 / 2018年1月19日21時51分
Embark有方教育 無線能量傳輸(Wireless Power Transfer)是一種不經由電導體將電力能量從發電裝置或供電端轉送到電力接收裝置的技術。無線能量傳輸術分為兩種類別:非輻射與輻射。 非輻射技術在線圈之間以電感耦合,能量通過磁場傳送;已經廣泛應...

Embark有方博雅|應用數學類|Biostatistics癌症基因組統計分析

  Embark有方教育 / 2018年1月16日12時24分
Embark有方教育 生物統計學是生物與統計的交叉學科,著力於研究將統計方法應用到生物相關數據當中。生物統計專業的經典研究方向包括:生存分析、臨床實驗和統計基因組學。 隨著近年來生物技術,特別是基因測序技術的快速發展,統計基因組學的研究範圍更是不斷豐富,包...

Embark有方博雅|電子工程類|可調諧等離子吸收器 科研項目

  Embark有方教育 / 2018年1月16日11時24分
Embark有方教育 廣義的電子工程,是一個涵蓋模擬電子,數字電子,消費電子,嵌入式系統和電力電子等子領域的廣泛工程領域。電子工程涉及許多相關領域開發的應用,原理和算法的實現,例如固態物理,無線電工程,電信,控制系統,信號處理,系統工程,計算機工程,儀表工程,...

Embark有方博雅|電子工程類|材料科學-熱電效應

  Embark有方教育 / 2018年1月16日09時51分
Embark有方教育 材料科學 Material Science 是研究材料性質和特點,集物理、化學等於一體的科學。新材料:金屬材料,無機非金屬材料,有機聚合物材料以及先進的複合材料等研發是全球高新技術發展的基礎和前提,並已成為全球經濟快速增長的源泉。今天許多...

五步簡單了解引力波|引力波何以震撼天文界?

  Embark有方教育 / 2017年12月13日02時51分
Embark有方教育 10月16日,南京紫金山天文台對外發布一項重大發現,我國南極巡天望遠鏡追蹤探測到首例引力波事件光學信號。另外,我國第一顆空間X射線天文衛星——「慧眼」望遠鏡在此次引力波事件發生時,成功檢測了引力波源所在的天區。 從1916年愛因斯坦在...

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