产业应用
为了验证该工艺的性能,研究团队利用韩国唯一的研究反应堆Hanaro的中子衍射分析装置对材料进行了精确分析。结果显示,LFP电池中99.8%的锂被成功提取,且提取的锂纯度高达98.8%,证实了该工艺的高效性
02-10
头条
对于其他所有人,让我们从一个非常简单的增材制造概述开始。美国材料与试验协会 (ASTM) 认可的七种增材制造技术中的每一种都以所需工件的 3D CAD 模型开始。该文件在被送入 3D 打印机之前,像一条面包一样被数字化渲染成数千甚至数十万张纸一样薄的薄片。
2022-05-24
增材制造
使用增材制造制造镍基高温合金近年来,人们一直在探索增材制造来生产镍基高温合金。与传统制造方法相比,增材制造(也称为 3D 打印)为材料制造提供了显着优势,包括自由形式设计、减少加工和后加工步骤、成本效益以及减少材料浪费。
2022-05-24
增材制造
研究人员对志愿者进行了核磁共振成像和一系列临床测试,以测量他们的平衡能力、行走速度和耗氧量。他们还对每个参与者的股外侧肌(延伸到大腿外侧)进行了小活检。
2022-05-24
磁共振成像
要说最恶性、最难对付、最可怕的致癌突变,那必然当属KRAS基因突变!作为靶向治疗中的“钉子户”一般的存在,近40年来,几乎所有靶向药都在它的面前纷纷折戟。
2022-05-24
靶向治疗
开展航天育种搭载试验,是培育农作物优良品种资源的重要途径。太空育种主要是利用太空特殊的环境诱变作用,使种子产生变异,再返回地面培育具有高产、优质、早熟、多抗的新品种的育种技术。
2022-05-24
航天育种
青委副主委北京大学肿瘤医院李囡教授、山西医科大学第一医院刘海燕教授、同济大学附属第十人民医院余飞教授、武汉协和医院孙逊教授等多位青委、核医学领域专家及近200位核医学同仁在线上参与交流讨论。
2022-05-23
核医学
对于就医患者来说,“核医学”是个很陌生的名词,很多患者都不知道核医学是派什么用场的,核医学科医生是干什么的。甚至对很多医务工作者和医学生而言,核医学也是个陌生的词。
2022-05-23
核医学
研究基于近代物理所高能微束装置的在线活细胞成像系统,探究了多种重离子辐照人纤维肉瘤细胞HT1080后,XRCC1在离子轰击处的在线瞬态响应过程。
2022-05-23
离子辐照
4月27日,JAMA Network Open上在线发表的一项研究表明,从2004年到2018年,接受质子治疗的新诊断癌症的美国患者人数有所增加,美国质子治疗使用量从2004年的0.4%增加到2018年的1.2%。
2022-05-23
质子治疗
据欧洲核子研究中心官网近日报道,大型强子对撞机(LHC)上开展的大型重离子对撞机实验(ALICE)首次直接观测到了粒子物理学领域的一个基本效应——“死锥效应”,还直接揭示了粲夸克的质量。
2022-05-23
大型强子对撞机
他的团队正在建造近 2,500 个粒子探测器,这些探测器将在 2024 年至 2026 年之间的某个时间大型强子对撞机重新启动时使用。
2022-05-23
大型强子对撞机
提起放疗,许多人都知道它与手术、化疗并称为恶性肿瘤治疗的三大招。通俗点说,放疗好比一把“隐形的手术刀”,它能利用聚焦的、高能量的放射线,破坏肿瘤细胞的遗传物质 DNA ,使其失去再生能力,从而杀伤肿瘤细胞。
2022-05-23
放射诊疗
FDG PET/CT可用于移植肾的诊断和治疗反应的评估,包括由于免疫抑制引起的感染、PTLD或其他恶性肿瘤的诊断。在移植肾PET/CT检查图像分析时,滑膜肉瘤应作为移植肾内FDG摄取增高病灶的鉴别诊断之一。
2022-05-23
PET/CT
22日从内蒙古科学技术研究院生物技术研究所获悉,神舟十三号搭载的1.2万粒作物种子顺利出舱,参与神舟十三号载人飞船搭载种质资源的科研单位陆续开始了实验试验。
2022-05-23
航天育种
肿瘤最怕三大“武器”:手术、放疗、化疗(靶向治疗、免疫治疗)。放疗就是大家常说的“照光”,这个“光”可不一般,它能“杀灭”肿瘤细胞,还可以“保护”正常组织。
2022-05-22
靶向治疗
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