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美国电气工程博士项目正面临压力:在资金与移民政策不确定性下招生人数下降
美国电气工程博士项目构成了技术进步的基石,培养全球顶尖人才从事下一代电子器件、软件、电气基础设施及其他高科技产品与研究、开发与设计。精英院校长期以来一直作为明日技术工程师的孵化平台。如今,这一基石正承受压力。随着美国大学在特朗普第二任期内日益卷入政治纷争,不确
来源:IEEE Spectrum
时间:2026-04-08
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猪多发严重创伤模型中离子化钙的动力学与时相动态变化
背景:离子化钙(ionized calcium,iCa<sup>2+</sup>)紊乱在严重创伤后较为常见,并与凝血障碍、输血需求及死亡率呈抛物线相关。然而,创伤与复苏过程中iCa<sup>2+</sup>变化的潜在机制仍未得到充分阐明。本探索性研究旨在建立一
来源:Journal of Trauma and Acute Care Surgery
时间:2026-04-08
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通过2-羟基烷基-3-炔丙基吲哚的串联1,2-吲哚迁移–羟基环化反应构建O-杂环稠合吲哚骨架
研究人员开发了在2位带有羟基烷基取代基的3-炔丙基吲哚的金(I)催化串联环化反应,通过α,β-不饱和金卡宾中间体的插烯式反应性,可快速构建吲哚稠合环状醚骨架。密度泛函理论(DFT)计算表明,羟基的分子内迈克尔型选择性进攻可在温和条件下生成吲哚稠合六元、七元和八
来源:Organic Letters
时间:2026-04-08
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IEEE智能交通系统学会(ITSS)青年专业人士(YP)与女性工程师(WiE) 2025年度亮点:成长与社区影响力之年[Its Connections]
提供学会相关信息,包括新闻、综述或技术札记,供从业人员及研究人员参阅。
来源:IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
时间:2026-04-08
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高能光子单晶X射线衍射结合密度泛函理论计算解析碲的结构-性能关系
研究人员利用PETRA III(DESY)升级后的P21.1光束线(能量101.5 keV),对尺寸约60 μm的碲单晶开展了26 K至300 K的温度依赖单晶X射线衍射研究。该光束线集成二维铝X射线透镜实现聚焦,配合氦开放流低温系统,以NIST标准红宝石球(
来源:Photon Science
时间:2026-04-08
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IEEE智能交通系统会议(ITSC 2025)会议活动
摘要:提供包括新闻、评论或技术札记等社会信息,这些内容应引起从业者和研究人员的兴趣。第28届智能交通系统会议(Intelligent Transportation Systems Conference, ITSC)系列会议于2025年11月18日至21日在黄金
来源:IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
时间:2026-04-08
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2025年IEEE智能运输系统学会(ITSS)最佳博士学位论文奖
摘要:本文提供学会相关信息,内容可能包括新闻、评论或技术简报,旨在为从业者与研究人员提供参考。编者按:如需提交申请以进行专题展示,请联系专栏编辑Ziran Wang,邮箱为ziran@ieee.org。本期介绍了2025年IEEE智能运输系统学会(ITSS)最
来源:IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
时间:2026-04-08
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Luis M. Bergasa 与 Bart De Schutter [智能交通系统领域人物]
研究人员面向智能交通系统(Intelligent Transportation Systems, ITS)从业者与科研群体,提供涵盖行业动态、技术评述及实践进展的综合信息,旨在推动领域前沿成果与工程应用的双向互通。
来源:IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine
时间:2026-04-08
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振动量子态调控反应活性:O2+与C3H4反应中的振动态依赖行为
量子态调控反应活性是物理化学领域的长期目标。研究人员探究了处于不同振动态的O2+与C3H4两种同分异构体——丙二烯(H2C3H2)和丙炔(H3C3H)——之间的离子-分子反应的振动态依赖行为。研究发现,尽管大多数产物的生成不受O2+振动态影响,但振动态激发会改
来源:The Journal of Physical Chemistry Letters
时间:2026-04-08
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振动重组抑制淡水Kin4B8黄视紫红质中盐黄质素到视黄醛的能量传递
盐黄质素(salinixanthin,SXN)是一种4-酮类叶黄素,在地栖盐杆菌(Salinibacter ruber)黄视紫红质(xanthorhodopsin,XR)中可作为高效捕光天线,将激发能传递给视黄醛。尽管它也能结合淡水黄视紫红质Kin4B8,却无
来源:The Journal of Physical Chemistry Letters
时间:2026-04-08