三波知识百科

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孟加拉暴发严重麻疹疫情 不到1个月超百名儿童死亡

孟加拉暴发严重麻疹疫情 不到1个月超百名儿童死亡
快科技4月10日消息,近期,孟加拉国暴发了近年来最为严重的麻疹疫情,不到1个月时间已造成130名儿童死亡,公共卫生危机持续发酵,引发国际社会高度关注。注:麻疹是一种传染性极强的空气传播疾病,尤其是在幼儿群体中,会导致发烧、呼吸道症状和特征性皮疹,有时会引发严重或致命并发症,疫苗接种是唯一有效预防手段。截至本月9日,孟加拉国全国64个地区中有56个报告疫情,累计疑似麻疹病例超7500例,确诊病例超900例,与2025年全年仅125例病例相比,此次疫情传播速度快、波及范围广,形势...

充电宝迎史上最严新规:旧宝还能用吗

充电宝迎史上最严新规:旧宝还能用吗
快科技4月10日消息,据报道,我国首部移动电源强制性国家标准《移动电源安全技术规范》近期正式发布。该标准明确了移动电源的安全底线,并定于2027年4月1日起正式实施。近年来,国内充电宝市场在用户对续航的需求中快速扩张。2024年市场规模已突破10亿美元,占据全球三成以上的份额。然而亮眼的数字背后,2021年至2023年的抽检不合格率竟攀升至44.4%。这意味着在过去几年的市场中,几乎每三个充电宝就有一个存在安全隐患。针对这种乱象,本次发布的新规在物理极限测试上动了真格,因此被...

我国科学家重要突破!两种全新常压镍基超导材料问世

我国科学家重要突破!两种全新常压镍基超导材料问世
快科技4月9日消息,据央视新闻报道,我国科学家在镍基高温超导研究领域再获重要突破,相关成果已发表于国际顶级学术期刊《自然》。研究显示,科研团队在极端氧化条件下,通过人工设计原子堆叠序列,成功创制出两种全新的常压镍基高温超导材料。同时,借助角分辨光电子能谱技术,研究人员识别出与超导态密切相关的关键电子能带结构,为揭示镍基高温超导机理提供重要实验依据。在凝聚态物理领域,高温超导一直是最具挑战性的前沿课题之一,继铜基、铁基之后,镍基材料被视为理解高温超导机理的第三类重要体系。不过,...

我国研发新型基因编辑技术:有望让重症地贫患者摆脱输血依赖

我国研发新型基因编辑技术:有望让重症地贫患者摆脱输血依赖
快科技4月9日消息,据央视新闻报道,一项由上海科技大学、广西医科大学第一附属医院、复旦大学和正序生物合作完成的重磅临床研究成果近日在国际学术期刊《自然》(Nature)发表。团队研发了一种不切割DNA双链的新型基因编辑技术,在治疗重症β-地中海贫血中取得进展。所有接受治疗的输血依赖型患者,均在短期内摆脱了规律输血,恢复了自身造血能力。我国研发新型基因编辑技术:有望让重症地贫患者摆脱输血依赖据悉,β-地中海贫血是一种遗传性血液病,重症患者自身无法合成健康血红蛋白,从幼年起就需每...

三预警齐发!多地有10级雷暴大风

三预警齐发!多地有10级雷暴大风
4月9日消息,中央气象台4月8日18时继续发布强对流天气黄色预警、暴雨蓝色预警、大风蓝色预警。首先关注强对流天气,预计4月8日20时至9日20时,江汉、江淮西部、江南北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气。其中湖北东部和南部、湖南西北部、江西北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风,最大风力可达11级以上,局地不排除出现龙卷的可能性;江汉、江淮、江南北部等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气,其中,湖北东部、江西北部等地的局地小时雨量大于50毫米。还...

中国自主设计建造!首艘18万立方米液化天然气运输船完工

中国自主设计建造!首艘18万立方米液化天然气运输船完工
快科技4月8日消息,据央视新闻报道,今日,我国自主设计建造的首艘18万立方米液化天然气运输船在江苏南通顺利完工,达到交付条件。该船总长298.8米,型宽48米,采用双燃料低速推进系统,具备低蒸发率、高环保性能等优势,标志着我国船企在大型清洁能源船舶建造领域实现重大突破。中国自主设计建造!首艘18万立方米液化天然气运输船完工值得一提的是,它也是目前我国建造完工最大的液化天然气运输船。据介绍,液化天然气运输船是运输零下163摄氏度低温液化天然气的专用船舶,该船型因设计、建造难度极...

长生不老有可能!第一针逆龄基因治疗已经注射进人体 专家释疑让全身器官返老还童

长生不老有可能!第一针逆龄基因治疗已经注射进人体 专家释疑让全身器官返老还童
快科技4月8日消息,哈佛大学遗传学教授大卫·辛克莱近期宣布了一项突破性进展。全球首个人体逆龄基因治疗临床试验已经正式开启,第一位受试者已开始接受相关的药物注射。这一消息在互联网上引发了巨大轰动,人们对返老还童的古老梦想再次燃起了希望。该项研究不仅是对生物学极限的挑战,更是人类探索长生不老道路上的重要里程碑。此次人体试验的首要目标是针对两种导致失明的顽固疾病。科研团队希望通过基因层面的干预,尝试修复受损的视觉细胞,从而让患者重新看见世界。辛克莱教授对这项试验寄予厚望。他认为哪怕...

彻底阻断热失控!我国钠离子电池取得重大突破

彻底阻断热失控!我国钠离子电池取得重大突破
快科技4月6日消息,据媒体报道,中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》上发表重磅成果:该团队成功研发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),在全球范围内首次实现了安时级钠离子电池的彻底热失控阻断。这项研究打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知,跳出了单一防线,构建起“热稳定性—界面稳定性—物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升至150°C以上时,PNE会自动从液态固化为致密屏障,犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”,彻底切断热失控的传播路径。...

光刻机冷却材料氦气供应紧张 Intel不怕卡脖子:背靠美国好乘凉

光刻机冷却材料氦气供应紧张 Intel不怕卡脖子:背靠美国好乘凉
快科技4月6日消息,最近中东地区的战乱局势开始对全球造成影响,主要是能源方面的,但半导体行业也会深受其害,这跟一个重要材料氦气有关。半导体工艺极为复杂,需要用到多种特种气体,氦气就是其中用量较大也很重要的一种,它的沸点低至-268.9℃,是自然界中最难液化的物质,具备极强的化学稳定性、导热性与渗透性。在半导体生产过程中,光刻机及离子注入机都需要用氦气冷却,还是晶圆清洗、蚀刻工艺中的保护气体,对稳定生产很重要。根据Yolo的数据,3-7nm工艺的晶圆每片生产需要120升氦气,3...

朱雀三号上半年冲刺回收复用 打造太空算力低成本“班车”

朱雀三号上半年冲刺回收复用 打造太空算力低成本“班车”
快科技4月6日消息,据媒体报道,2026太空算力产业大会上,蓝箭航天朱雀三号总设计师张晓东指出,发射服务能力已成为制约我国大规模星座部署的核心瓶颈。当前卫星应用发展空间广阔,但发射供给远无法满足低轨互联网、太空算力等星座需求。张晓东建议:太空算力星座优先布局晨昏轨道,抢占全球覆盖轨道面;卫星平台适配火箭能力,推动大型化、平板化堆叠部署,选择低轨路径。据测算,部署22万颗卫星需未来7-10年年均发射500枚中大型火箭。而2025年我国全年仅发射92次,中大型任务不足一半。张晓东...

40.7 万公里!美国阿耳忒弥斯2号打破人类距离地球最远飞行纪录

40.7 万公里!美国阿耳忒弥斯2号打破人类距离地球最远飞行纪录
快科技4月7日消息,据美国国家航空航天局(NASA)当地时间6日消息,美东时间当天13时57分左右,正在进行的“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务打破1970年阿波罗13号月球任务创造的人类距离地球最远飞行纪录。美航空航天局数据显示,阿波罗13号曾飞至距离地球约400171公里处。此次“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务预定在北京时间7日7时07分飞至距离地球约406778公里的最远距离,最终较原纪录超出约6606公里。40.7 万公里!美国阿耳忒弥斯2号打破人类距离地球最远飞行...

阿尔忒弥斯2号宇航员出圈 太空半裸画面意外被直播 女网友大赞身材太棒

阿尔忒弥斯2号宇航员出圈 太空半裸画面意外被直播 女网友大赞身材太棒
快科技4月7日消息,正在执行美国阿尔忒弥斯二号载人绕月任务的宇航员维克托·格洛弗,没料到自己会在太空中意外走红。执行任务期间,地面休斯顿控制中心不慎将他只穿着短裤的半裸画面直播了出去。画面中的格洛弗刚结束太空锻炼,正用专用湿巾清洁身体,健硕的肌肉和匀称的身材一览无余。直到他擦拭脚部时,控制中心才发现画面问题,连忙紧急切断直播。尽管如此,这段视频还是迅速传播,播放量突破 50 万次,格洛弗也被网友风趣称作肌肉光年。不少网友在社交平台留言热议,有女网友直呼:“我的天哪,宇航员维克...

动车组车顶为何一直闪光?原来是一对“火眼金睛”

动车组车顶为何一直闪光?原来是一对“火眼金睛”
快科技4月5日消息,不少乘客发现动车组车顶总会有亮光不停闪烁,好奇到底是干啥用的。中国铁路官方今天对此作出详细解答,这一闪光装置是守护列车行车安全的受电弓监控装置,堪称盯控高压受流系统的专属“神器”。动车组车顶为何一直闪光?原来是一对“火眼金睛”动车组依靠电力驱动运行,车顶的受电弓需要紧贴线路上方的接触网,才能持续为列车获取电能,而高速行驶过程中,受电弓与接触网的稳定接触,是电流平稳传输的关键。这套闪光装置由补光灯和高清摄像机组成,列车启动运行后便会自动进入工作状态,如同一对...

高铁运行中开窗 人会被气流直接吸出去:官方科普系误区

高铁运行中开窗 人会被气流直接吸出去:官方科普系误区
快科技4月4日消息,很多人都注意到高铁的车窗是完全封死的。民间流传着一种说法,认为是因为高铁速度太快,一旦开窗,乘客会被巨大的气流直接吸出车外。这种说法其实混淆了高铁与高空飞行器的物理环境。事实上,如果高铁在行驶中打开窗户,乘客并不会被气流直接吸走。这种误解大多源于对飞机失压事故的刻板印象。飞机在高空飞行时,外界气压极低,而机舱内部为了保证乘客正常呼吸,需要维持接近地面的高气压。这种内外的巨大压差,使得机舱一旦破损,空气会带着周围物体疯狂涌向舱外。相比之下,高铁始终运行在地面...