202410-10 电动自行车新国标最高车速不超25km/h!专家:减少交通事故 NEW 快科技10月10日消息,日前,工业和信息化部公布《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》,再次强调电动自行车最高设计车速不应超过25km/h。随后,这个意见稿也是引起了热议,有网友表示,这个限速甚至比自行车都慢,但事实情况却并非如此。从一些实际调查发现,电动自行车超限速行驶的现象十分普遍(部分电动自行车时速可达70公里),不少门店也依然在违规解限速,骑行人面临诸多安全风险。对于电动自行车限速的问题,中国电子技术标准化研究院安全技术研究中心副主任何鹏林表示,本次修订通过优化电动... Read More >
202410-09 我国核电建设领域首个!1600吨大型龙门吊完成吊装作业 NEW 快科技10月9日消息,据媒体报道,我国核电建设领域首个大型龙门吊——国家电投廉江核电1600吨龙门吊顺利完成吊装工作,廉江核电一期工程2号机组千吨级模块CA20模块一次精准就位。该CA20模块是一个庞然大物,其尺寸达到了长20.6米、宽14.2米、高21米,由精细组合的32个墙体模块和39个楼板模块构成,总起吊重量高达1001吨。作为核电站辅助厂房的核心结构部分,它将在未来承担起乏燃料的储存、传输以及热交换等一系列关键功能。我国核电建设领域首个!1600吨大型龙门吊完成吊装作... Read More >
202410-09 完全自主!我国掌握低温精馏法分离硼-10同位素规模化技术 NEW 快科技10月9日消息,据“中核集团”官微发文,中核集团原子能院成功打通了低温精馏法分离硼-10同位素的全套工艺技术流程,并稳定产出了丰度达70%的富集硼-10产品。据介绍,硼-10具有卓越的中子吸收特性,在核工业技术领域扮演着至关重要的角色。硼-10酸是硼-10的重要产品之一,天然硼-10的丰度只有19.8%。在核电站中,富集硼-10酸的使用可大幅减少硼酸的整体用量,有效降低硼酸结晶的风险,减缓对冷却系统的腐蚀,从而提高核电站运行的安全性和经济性。随着全球对清洁能源和核能安全... Read More >
202410-09 国内首艘!我国大型压裂船主动力发电机组交付:总功率30000KW 快科技10月9日消息,据“中国船舶”官微发文,中国船舶旗下中船陕柴承制的世界领先、国内首艘大型压裂船“海洋石油696”号5台主动力发电机组圆满完成出厂交货实验。据悉,“海洋石油696”号采用全电力推进形式,配备了2台电力推进全回转推进器、1台伸缩推进器以及2台艏侧推,动力来源为中船陕柴制造的两型三台柴油发电机组,总功率高达30000KW。国内首艘!我国大型压裂船主动力发电机组交付:总功率30000KW这两型机组以其技术成熟、性能可靠、高度自动化和智能化等特点,在船舶动力和陆用... Read More >
202410-09 太阳再次爆发X级耀斑:引发美洲无线电中断 快科技10月9日消息,据媒体报道,美国东部时间10月7日下午3:13,太阳黑子AR 3842再次爆发X2.1级太阳耀斑。这是该太阳黑子在不到一周内第二次引发强烈的X级耀斑,该太阳黑子在上周四曾引发了七年来最强大的X9.05级太阳耀斑。据悉,太阳耀斑作为太阳上最为剧烈的活动现象之一,是太阳表面某些局部区域突然且大规模地释放能量的过程。这种能量的突然释放会导致局部区域迅速升温,并向外发射各种电磁辐射,同时伴随粒子辐射的急剧增强。太阳耀斑的强度被分为A、B、C、M、X五个级别,其中... Read More >
202410-09 美国FAA发布安全警报:部分波音737方向舵存在隐患 快科技10月9日消息,据媒体报道,美国联邦航空管理局(FAA)已紧急向各大航空公司发布了安全警报,指出部分波音737飞机的方向舵存在可能被卡住的重大安全隐患。FAA在警报中提供了对现有舵系统自动检查机制的详细说明,并强调:“这一检查程序将在飞机着陆前有效识别出方向舵面运动受限或卡住的情况,从而确保飞行安全。”截至目前,波音公司尚未对此发表评论。但早在8月份,波音已向受影响的737飞机运营商通报了“舵面展开导向执行器存在的潜在问题”。作为波音飞机的关键零部件供应商,美国柯林斯航... Read More >
202410-08 研究机器学习立功!2024年诺贝尔物理学奖揭晓:两位科学家获奖 快科技10月8日消息,今日,瑞典皇家科学院宣布,将2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德(John J. Hopfield)和杰弗里·E·辛顿(Geoffrey E. Hinton),表彰他们在使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明。据了解,两位获奖者将平分1100万瑞典克朗(约合745万元人民币)奖金。研究机器学习立功!2024年诺贝尔物理学奖揭晓:两位科学家获奖据诺贝尔奖官网统计,1901年至2023年间,诺贝尔物理学奖已颁发了117次,共授予225位奖... Read More >
202410-08 黑龙江佳木斯出现极光:绚丽红光点亮天空 快科技10月8日消息,据媒体报道,在第25个太阳活动周期内遭遇的最强烈耀斑爆发影响下,中国黑龙江省佳木斯市上空惊现罕见的红色极光景象。据专家解释,这一现象源于太阳带电粒子流(俗称太阳风)与地球磁场的激烈交互。当这些高速运动的粒子侵入地球磁场区域时,它们在地磁场的引导下向地球的两极偏转。在高空,特别是在地球南北两极附近,这些高能粒子与高层大气中的原子发生剧烈碰撞,从而激发出绚烂多彩的极光现象。黑龙江佳木斯出现极光:绚丽红光点亮天空通常情况下,极光以绿色为主色调,但佳木斯市此次观... Read More >
202410-08 爱尔兰科学家发现:月球和火星表面的沙土石块可用于太空建筑 【环球时报综合报道】据英国广播公司(BBC)近日报道,本月初,爱尔兰迎来一年一度的太空周活动。 爱尔兰都柏林圣三一大学在有关科普活动中介绍了该校研究人员的一项重要发现:月球和火星表面的沙土石块可用作太空基地的建筑材料。采用碳纳米管技术,火星表面的沙土石块可制成砖块建材,且其低温制造过程所需的能量较低。用该技术制成的砖块密度较低,其强度则接近花岗岩。 碳纳米管技术上世纪90年代初由日本科学家率先发现,是当今世界新材料研究领域的热点前沿技术,应用前景广泛,潜力巨大。研究人... Read More >
202410-08 再添2颗星!北斗三号正式收官,外媒称美国GPS已落后,是真的吗 2024年9月19日,随着西昌卫星发射中心长征三号的升空,两颗通讯卫星一同进入了太空,同时也宣告了我国北斗三号卫星系统已经正式收官。至此,我国的北斗卫星系统60颗卫星已经全部到位,也意味着北斗卫星系统已经完全走完了“三步走”阶段,真正成为了成熟的卫星组网。我国的用户中已经开始有很大一部分用户都转为使用北斗系统,在国际上也已经有130余个国家和机构用户纷纷点赞。此前,美国太空新闻网曾经发布文章,表示美国GPS系统已经落后,令人担忧。那么,我国的北斗系统有着哪些优势,美国的GPS... Read More >
202410-08 中国铁路展现超高运送能力:一天1.3万列! 10月7日,全国铁路迎来返程客流高峰,预计发送旅客1986万人次,计划开行旅客列车13103列,其中加开1705列,单日运力投放创历史新高。10月6日,全国铁路发送旅客1852.4万人次。从12306预售情况来看,探亲、学生、旅游等客流交织叠加,形成返程客流高峰,运力与需求矛盾突出。10月7日,北京至上海、西安至成都、湛江至广州、南宁至广州、沈阳至大连、太原至北京、呼和浩特至北京、长沙至广州、沈阳至北京、长沙至深圳等区间客流高度集中。从余票情况看,10月7日至8日,上海至苏州... Read More >
202410-08 科研突破!我科学家领衔完成日冕磁场的常规测量 日冕作为太阳最外层大气,其磁场是日冕加热和空间天气灾害最主要的能量来源。但由于日冕磁场较微弱,各国科学家对于如何开展磁场测量始终未取得太大突破。北京大学教授田晖研究团队及其合作者通过创新研究方法,在国际上首次初步实现了日冕磁场的常规测量,揭示了日冕磁场在约8个月时间内的演化规律。相关研究成果《观测全局性日冕磁场在8个月内的演化》4日发表于国际权威期刊《科学》。科研突破!我科学家领衔完成“日冕磁场的演化会导致耀斑等剧烈的太阳爆发活动,并向外延伸到太阳和各大行星、卫星之间的广袤空... Read More >
202410-08 被誉为“最难修的铁路隧道” 迎来重要里程碑 在云南省的崇山峻岭之间,一项伟大的工程正在如火如荼地进行着——这就是被誉为“最难修的铁路隧道”的大瑞铁路高黎贡山隧道。这条隧道不仅是中缅国际铁路的重要组成部分,更是一项服务“一带一路”建设的重点工程。2024年10月5日,这项工程迎来了重要的里程碑:国内首座铁路隧道井下拌合站的建成。被誉为“最难修的铁路隧道” 迎来重要里程碑高黎贡山隧道全长34.538公里,最大埋深超过1100米,是中国第一条穿越横断山脉的铁路隧道。隧道的地质情况极为复杂,几乎包括了所有不良地质和重大风险,因... Read More >
202410-08 国庆假期结束:全社会跨区域人员流动量超20亿人次 有你吗 快科技10月8日消息,国庆假期昨天(7日)结束,根据交通运输部的初步统计显示,10月1日至7日,预计全社会跨区域人员流动量累计约为20.08亿人次,日均同比增长4.1%。其中,7日,各地交通部门迎来假期返程客流高峰。全国铁路预计发送旅客1986万人次,安排加开旅客列车1705列。国庆假期结束:全社会跨区域人员流动量超20亿人次 有你吗铁路假期运输自9月29日启动以来,已连续一周单日客流超1700万人次,其中10月1日客流量创出单日历史新高。国庆假期,全国公路人员流动量累计约为... Read More >