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来自太空的新春祝福——人类目前最先进的深空探测器“新视野号”飞 新视野号(New Horizons,又译作新地平线号}-)是美国国家航空航天局的一项探测计划,主要目的是对冥王星、冥卫一等柯伊伯带天体进行考察。新视野1号位于冥王星附近时的功率:228瓦特位于冥王星时数据传输率:768bps计划发射时间:2006年1月17日计划耗资:5.5亿美元“新视野”1号原定于2006年1月17日美国东岸时间下午1时24分,在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地第41发射台发射,但因地面强风和负责该项目之霍金斯大学物理实验室的控制中心突然停电的原因,两度推迟升空。至1月19日美国东岸时间下午2时00分,卡纳维拉尔角上空云层逐渐散去,气候条件适合发射,“新视野”一号终在原定发射升空时间迟半小时后,顺利点火发射升空。45分钟后脱离第三段火箭,离开地球引力,朝木星飞去。其航程将途经木星,借用木星引力加速,然后直奔冥王星。预计在2015年7月14日最为接近冥王星。发射窗口计划预算在2006年1月11日至2月14日之间一段“发射窗口”时间内,发射一枚探测船飞往冥王星。于2007年2月经过木星,利用木星引力加速直奔冥王星,于2015年7月到达,全程需时九年多。载具“新视野号”探测船以美国擎天神V551型(Atlas V551)火箭携带,在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射站发射,将探测器推出外太空,再由半人马座(Centaur)火箭送入绕地轨道,最后由星48B型(STAR 48B)固体燃料火箭冲出地球引力,飞向冥王星。“新视野号”将成为人类有史以来最快速的人造飞行物体,它飞越月亮绕地球轨道不用九个小时,到达木星引力区只须13个月时间,相对1960年代“阿波罗”登月任务相同航程要飞行三天时间,“伽利略号”飞抵木星亦需四年时间而言,“新视野号”航速可谓十分惊人。第二次发射窗口“新视野号”探测船若未能在2006年2月2日前发射,而在2月14日“发射窗口”限期前出发,则探测船就不能经过木星,而需直接飞往冥王星。因未能借助木星重力加速,故需较长飞行时间,估计最快要2018年才能到达。错过今次“发射窗口”,下一次将会是2007年2月2日至15日。探测船将直飞冥王星,预料在2019年到达。到达如果一切顺利按照计划进行,探测船将在2015年3月(即到达前四个月)开始收集冥王星及它的卫星查伦的资料。2015年7月14日,探测船最接近冥王星。届时探测船将在冥王星南半球约9,600公里(六千英哩)处高速掠过。而查伦当时在冥王星另一侧,探测船需经过冥王星后,回头再探测查伦。探测船飞离冥王星后,观察工作持续十个星期。而一切对冥王星的探测于九个月后结束,观察记录都传送回地球。冥王星之后探测船下一个探测目标将会为位于柯伊伯带,直径约40公里至90公里的天体,确实目标尚未选定。预计探测船将在2016年进入柯伊伯带。近日“新视野号”刚刚掠过其漫长征程的大驿站——木星,对这颗体积足足有地球1300余倍的太阳系行星之王展开了700多项的科学观测。在中华传统文化中,木星古称岁星,“新视野号”飞越岁星有新年新气象的意思。请诸位朋友笑纳“新视野号”在距地球7.5亿公里的木星附近发来的新春祝福。
支援天之饺子,关于“利用二氧化碳制备脂肪族聚碳酸亚乙酯和降解型 支援天之饺子,关于“利用二氧化碳制备脂肪族聚碳酸亚乙酯和降解型聚氨酯泡沫塑料”的详细说明。来源:中国科学院(www.cas.ac.cn)广化公司一材料制备项目获江苏省千万资金支持 广州化学公司 日前,中科院广州化学有限公司“利用二氧化碳制备聚碳酸亚乙酯和降解型聚氨酯泡沫塑料”项目通过江苏省2005年科技成果转化专项资金项目评审,获得江苏省成果转化专项经费1170万元的资金支持。 该项目于2003年与江苏泰兴民营企业开始合作,并以技术入股的形式组建公司进行运作,共同进行二氧化碳制备聚碳酸亚乙酯生产全生物降解聚氨酯泡沫材料工业化试验。2004年建成2000吨中试生产线;获得欧盟SGS实验室认证,通过国家环保总局组织的成果鉴定,专家认为该项目是具有自主知识产权的创新性项目,在二氧化碳催化活化技术、聚合物分子量调控技术、聚氨酯泡沫塑料的高生物降解性等方面达到了国际先进水平。2004年12月,通过中国科学院组织的产业化论证并获得中科院技术创新规模产业化专项行动项目资金的支持。 该项目的实施还得到了各级领导的高度重视和关心,党和国家领导人曾多次批示,要求相关部门对本项目给予引导和支持。该项目还先后列入江苏省院地合作、国家火炬计划,并被认定为国家重点新产品、江苏省高新技术产品。产品聚碳酸亚乙酯和聚碳酸亚乙酯基聚氨酯泡沫塑料分别被认证为江苏省高新技术产品、国家重点新产品。发明专利“脂肪族聚碳酸酯多元醇的制备”获得了2004年度广东省优秀专利奖。 (另:制备原料为二氧化碳和环氧乙烷)
[前沿扫描](来自中科院)物理所开创一种功能纳米结构可控生长新途 物理所开创一种功能纳米结构可控生长新途径 最近,中国科学院物理研究所高鸿钧研究组在功能纳米结构的可控生长研究方面取得最新进展,开创了一种新的外延生长A/B有序纳米结构的新途径-非模板选择性自组装,对三维有序组装和各类纳米功能器件的构造具有重要的参考价值和指导意义。相关结果发表在美国《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 97, 156105 (2006))上。 纳米结构的很多应用是通过有机功能分子的吸附来实现的。可控地、有选择性地在纳米结构的不同表面吸附上具有不同功能的分子,对设计及组装功能纳米结构具有重要的意义。通常,人们采用模板方法来实现纳米结构(包括功能分子纳米结构)的可控制备。如何采用非模板方法实现功能纳米结构的可控自组装和选择性吸附极具挑战性,是纳米电子器件和纳米催化的重要基础问题。 高鸿钧研究组对纳米结构的可控生长、物性及其在超高密度信息存储方面的应用进行了系统研究。最近,该研究组杜世萱等人研究了金属单晶表面上功能有机分子的吸附、生长和相互作用等。他们从实验和理论上研究了两种有机分子在Ag单晶不同表面上的吸附行为,发现在Ag(775)基底上PTCDA分子会完全吸附在(111)台阶面上,而DMe-DCNQI分子则完全吸附在(221)台阶面上。该研究还阐明了PTCDA分子与基底原子之间的相互作用机制,提出了PTCDA与基底之间的相互作用是通过分子末端官能团的氧原子实现,中心的π共轭区域与基底相排斥,理论模拟得到的氧原子的NIXSW相干长度以及碳原子的K X-ray吸收谱与实验结果符合得很好。这一结论否定了F.S. Tautz等人提出的PTCDA与基底间的相互作用是通过其中心的π共轭区域与基底成键的机制(Nature 425, 602(2003) 和Phys. Rev. Lett. 94, 036106(2005))。 该项工作与德国Muenster大学的H. Fuchs组和美国橡树岭国家实验室的S. Pantelides教授组进行了合作。该工作得到了国家自然科学基金委、国家科技部和中国科学院的资助。
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