一条60年的长路,一头连着满目疮痍、积贫积弱、百废待兴的中国,一头连着在改革开放的阳光下活力迸射、向繁荣富强快步迈进的中国……一段60年的时光,是一段人民经历了贫穷短缺、温饱不足,最终进入小康生活的岁月……
经历无数风雨,熬过多少阵痛,60年来,中国共产党领导着中国人民迈向伟大的复兴。

中国民主进程,在新中国六十年之际来到了加速前进的关口,与上层主导深化的“公民有序政治参与”相呼应,在民间,一个中国特色的公民社会正在蓬勃兴起。

庆祝新中国成立60周年!

预览模式: 普通 | 列表

中国科研论文数量剧增仅次于美国

据路透社3日消息,汤森路透2日发表的最新报告显示,中国科研人员的科学论文数量剧增,从数量看仅次于美国。
报告指出,中国科研方面的前进步伐远远超过其他国家,未来10年中有望赶超美国。1998年中国研究人员发表了2万篇科研论文,2008年则达到11.2万篇,数量上超过了日本、英国和德国。

[阅读全文]

地球的伤疤:太空看十大露天矿坑

  据《连线》杂志报道,人类已成为改变地球外貌的重要因素,速度甚至超过所有自然侵蚀源。从太空,我们可以清楚地看到人类活动在地球留下的最明显的“疤痕”-露天矿。以下是《连线》杂志搜集的宇航员和卫星从太空拍到的最大、最壮观、最令人感兴趣的露天矿。

[阅读全文]

美国路易斯安那理工大学日前发表新闻公报说,该大学研究人员在生产生物燃料工艺过程中采用纳米技术,从而大大节省了生产成本.
公报说,秸秆等农林废弃物作为生物燃料的原料具有巨大潜力,用它们生产的生物燃料被称为第二代生物燃料.

[阅读全文]

瑞典皇家科学院7日宣布,万卡特拉曼-莱马克里斯南(Venkatraman Ramakrishnan) 、托马斯-施泰茨(Thomas Steitz) 和阿达-尤纳斯(Ada Yonath)获得2009年诺贝尔化学奖.
万卡特拉曼-莱马克里斯南出生于1952年,来自英国医学研究委员会剑桥分子生物学实验室;托马斯-施泰茨出生于1940年,来自美国耶鲁大学和霍华休斯医学研究所;1939年出生的女生物学家阿达•尤纳斯来自以色列霍旺特•魏茨曼科学研究所.

[阅读全文]

2009年诺贝尔奖揭晓具体时间表

一年一度的诺贝尔奖本年度揭晓仪式将于10月5日起陆续举行。与去年相同,今年诺贝尔奖每项奖金仍为1000万瑞典克朗(约合140万美元)。
据诺贝尔基金会介绍,今年诺贝尔奖各奖项的具体揭晓时间如下:

[阅读全文]

人类电子舌头可以尝出味道

在华盛顿举行的美国化学学会第238次会议上,伊利诺伊大学香槟分校的研究人员宣布了世界上第一个“电子舌头”传感器.
它可以根据传感器来感应各种味道,并将结果通过颜色显示出来,这种电子舌的外观小巧而且可以浸在食物样本中,测出食物的味道(带入餐馆是个不错的主意).研究人员希望能够用这种方法来更新现有的标准“高效液相色谱法”,后者需要昂贵的机器和相应的技术人员.

[阅读全文]

德国重离子研究中心的一个研究小组14日宣布,为纪念著名天文学家哥白尼,他们已建议将第 112号化学元素命名为“Copernicium”,相应的元素符号为“Cp”.这一元素名称还需得到国际纯粹与应用化学联合会的审核通过才能正式启用.哥白尼的英文名字为Nico-laus Copernicus.发现第112号化学元素的研究小组负责人霍夫曼说:“哥白尼改变了我们对世界的认识,我们很荣幸能通过这一方式纪念这位杰出的科学家. ”

[阅读全文]

科学家发明人造蝙蝠 采用金属肌肉

 

北卡罗莱纳州立大学的研究人员参考真蝙蝠的结构制造了一种机器蝙蝠,它有一副强大的金属骨架,可以广泛提供给民用和军用产业.
这种蝙蝠的研发工作实际上是对下一代微型飞行器增加可操作性、更好的空气动力学和更小传感器的一种尝试,军事上可以用来对付生物、化学和核威胁.

[阅读全文]

为了要在对运输业未来很重要的先进科技中占有一席之地,IBM打算将焦点放在电池上.
据《BusinessWeek》报道,近日,IBM宣布将花多年努力,把可充电电池的效力提升10%.如此研究计划,可以让电动车充一次电就可以跑300-500英哩,从现在的50-100英哩大幅进步.

[阅读全文]

科学家制备出光能纳米分子马达

近日,国际学术期刊《纳米通讯》在线报道了一种新型的由光子驱动的“分子纳米马达”.这种单分子马达将光能高效地转变成机械力,不仅能将光能的利用率从过去的10%提高到25%以上,还没有人们所忧虑的在其过程中所产生的环境污染问题.据介绍,分子马达可以为未来的纳米器件提供一种能量源泉.如果要实现纳米机器的设想,提供能量的动力系统是个关键部分,即使工艺再精致,人们也不可能制作 出纳米数量级的机械动力系统,所以科学家们寄希望于分子马达可以为纳米机器提供动力.这项研究由美国佛罗里达大学化学系华裔科学家谭蔚泓教授领导的一个研究小组完成.

[阅读全文]

日本开发铁系超导材料简易制作法

日本物质材料研究机构和日本科学技术振兴机构10日发布消息称,这两个机构下的一个联合研究小组开发出一种可以很简单地制造出铁系超导材料的方法,大大推进了新型超导材料的实用化进程.
此次日本的联合研究小组开发出的简易制造方法具体操作为,在一根直径6毫米的铁质细管中填入硒碲化合物,再将其拉长,封入石英玻璃管中进行热处理.在处理过程中,铁与硒、碲会发生化学反应,从而制造出由铁、硒、碲构成的超导体线材.

[阅读全文]

日本京瓷公司依靠独创的化学处理方法,确立了将电容器的电极厚度削减到普通产品三分之一的技术,也由此开发出了整体厚度只有150微米的超薄叠层陶瓷电容器.
据《日经产业新闻》11日报道,制作电容器先要将几百张薄膜状的陶瓷层叠起来,做成承担蓄电功能的介电媒质,之后在其两端包裹铜等电极材料.

[阅读全文]

 忙碌的现代人大多数时间是在外吃饭,剩菜就不可避免的出现。很多人会有这样的疑问:怎样处理这些剩菜吗?所有的剩菜都适合打包吗?

 剩菜打包的学问

[阅读全文]

美国一个11岁开始创业的小女孩

  高中生在家开公司

  现年15岁的美国黑人女孩贾斯敏·劳伦斯,是美国伊登美体用品有限公司的创始人,公司的总部就设在她位于新泽西州的家里。

[阅读全文]

镉是什么物质?

镉(音隔),CADMIUM,源自kadmia,“泥土”的意思,1817年发现。和锌一同存在于自然界中。它是一种吸收中子的优良金属,制成棒条可在原子反应炉内减缓核子连锁反应速率,而且在锌-镉电池中颇为有用。它的鲜明的硫化物所制成的镉黄颜料,广受艺术家的欢迎。

[阅读全文]

鉴于本站作为一个公益网络平台,不存在任何商业目的,除本站独家提供的内容以外,部分内容来自于编辑收集或网友推荐所得,以通过交流与分享,达到公益传递与研究之目的。因此本站转载的内容仅供网友了解与借鉴,无意侵害原作者版权;未完整注明作者或出处的文章,并非不尊重作者或者文章来源,而是某些资料来源信息不全所致。如您发现涉及版权等问题持有异议请及时联系我们,本站确认后将充分尊重您的意见,立即更正或删除!