HTK新闻网

标签: 中科院

2016年,杨振宁顶着骂名,也要强烈反对花2000亿建粒子装机,而与她有相反意见

2016年,杨振宁顶着骂名,也要强烈反对花2000亿建粒子装机,而与她有相反意见

2016年,杨振宁顶着骂名,也要强烈反对花2000亿建粒子装机,而与她有相反意见的中科院院士王贻芳却表示:一定要建!这究竟发生了什么?一场关乎中国国运的世纪辩论,曾在十几位顶尖科学家之间上演,这并非寻常的学术切磋,而是一次对中国未来走向的根本性拷问。争论的核心,是一个预算高达千亿的超级项目,大型粒子对撞机。当一位94岁的科学泰斗掷地有声地站出来反对时,这场争论的重量和复杂性,更是牵动了无数人的心弦。中科院院士王贻芳,他怀揣着一个“弯道超车”的梦想,2016年,他正式提出建造环形正负电子对撞机的设想,计划打造一台周长100公里的超级机器,目标直指希格斯粒子。在王贻芳看来,时机再好不过,欧洲的对撞机已近暮年,而美国的同类项目则因耗资巨大而被迫下马。这恰好为中国留出了机会。他坚信,这是中国基础科学实现历史性跨越的唯一机会,否则将继续跟在西方后面,落后至少三十年。作为大亚湾中微子实验的功勋负责人,他的专业能力与战略眼光毋庸置疑,也正因此,很多人都站在他的观点上。然而,王贻芳的雄心壮志,却撞上了一位94岁科学泰斗的反对,他就是杨振宁。在美国物理学界多年,杨振宁深知这类大科学装置背后的水有多深,他直言,美国的对撞机项目就是个“无底洞”,投入与产出严重不成正比,这才是其停摆的根本原因。更让他警惕的,是最初高达2000亿人民币的预算,这笔钱,相当于一个中等省份全年的教育经费,可以建起数十万所乡村小学。杨振宁还举了国际上血淋淋的例子。杨振宁甚至认为高能物理的“黄金时代已经过去”,今天的研究大多建立在层层猜想之上,投入千亿,很可能什么都发现不了。他建议,与其把钱砸进这个“天坑”,不如投入到更紧迫的领域,比如人工智能或是扎扎实实地搞好基础教育,培养下一代人才。他觉得,这笔钱花在教育上,三十年后,中国或许能涌现出一批真正的顶尖科学家。尽管因此背上了“保守”、“阻碍进步”的骂名,杨振宁依然坚持己见。这场争论在2016年迎来了关键时刻,中科院内部召集11位顶尖科学家投票评估。谁知,结果竟是五票支持,五票反对,双方势均力敌。最终,决定权落在了第11人,杨振宁手上,他投下了关键的反对票,项目因此被搁置。此事迅速引爆了舆论,争议的核心其实早已超越了一台机器,它暴露了中国发展中的深层困境。是优先建起让人仰望星空的大装置,还是先把脚下的路修好,夯实人才基础?杨振宁代表了一条务实路线:科学要服务现实,人才要先行。而王贻芳则代表了进取精神:机遇稍纵即逝,不冒险抢占,就永无出头之日。不过,王贻芳并未放弃,到了2024年,他联合38个国家的上千名物理学家,再次提交了对撞机提案。这一次,方案做出了重大调整,预算从2000亿大幅压缩至364亿人民币,这既是对当年反对声音的回应,也是理想与现实之间一次艰难的妥协。这场没有绝对输赢的世纪之争,至今仍在回响,杨振宁的审慎,为国家避免了陷入“烂尾工程”的巨大风险;而王贻芳的坚持,也为中国基础科学保留了一颗“战略火种”。它迫使人们去思考,在一个资源有限、人才尚需积累的发展中国家,面对激烈的国际竞争,到底该如何抉择。
以后海水就是燃料库,挖一瓢就有大量氢气。中国是唯一实现海水直接电解制氢规模化验证

以后海水就是燃料库,挖一瓢就有大量氢气。中国是唯一实现海水直接电解制氢规模化验证

以后海水就是燃料库,挖一瓢就有大量氢气。中国是唯一实现海水直接电解制氢规模化验证的国家,其他国家还在实验室打转。深圳“海氢”项目日产氢1.2吨,供港口氢能卡车,这是全球唯一商业化示范。美国的MIT实验室用特殊催化剂提升效率,但未实海测试,因为设备放海里就锈穿。而福建更是放大招,未来用核能供电海水淡化制氢,年产氢超1万吨。挪威用海上风电和淡化海水制氢,非直接电解,成本比中国高40%。日本研究光催化分解海水,但效率仅0.1%目前几乎停滞。我国海水制氢技术已从实验室走向工程示范,核心突破是“抗腐蚀电极、选择性透氢膜”,未来将成绿氢主力!中科院青岛所在福建实海环境,用抗腐蚀电极加自适应膜,连续制氢500小时,这是全球范围头一回。地球表面70%是海水,这资源几乎是无限的,不像我们担心石油、天然气哪天挖完,海水制氢只要地球还在原料永远不缺。风能和太阳能是好,但风不会一直刮,太阳不会一直晒,发的电时多时少。用这些多出来的“绿电”去电解海水制氢,就等于把不稳定的电变成了稳定好储存的氢气。氢气可以存起来,需要用的时候再放出来发电,比如通过燃料电池或者直接用,这样就不会把新能源多余的电力浪费掉。海水制氢难度很大海水腐蚀凶猛、能耗太高、成本太贵!海水里的氯化物像“小刀片”,普通电极一通电就被腐蚀穿孔,设备寿命撑不过几天!我国发明不锈钢和镍涂层电极,表面镀“防锈铠甲”,抗腐蚀膜挡住盐分,类似“防鲨网”只放水分子通过。海水含杂质多,电解耗电量比淡水高30%以上,若先淡化再制氢,那就有点本末倒置了。我国直接电解技术省去淡化步骤,配合风电电费低至0.1元/度,能耗砍半。抗腐蚀材料如铂金电极堪比“黄金价”,1公斤氢成本超40元,淡水制氢仅20元。我国用铁、钴等廉价催化剂替代贵金属,中科院“铁镍合金电极”,成本直降50%。氢气很干净,用在燃料电池里发电,出来的是纯净水,没有二氧化碳和烟尘,这对解决全球变暖、空气污染问题太重要了。电解制氢的核心设备是一个装满水的电解槽,相当于一个通电后能把水拆成氢气和氧气的“反应炉”。中科院大连化物所团队设计的电解槽能承受海水腐蚀,连续工作2000小时不坏。碱性电解槽像个大水箱,内部装满氢氧化钾溶液也就是强碱水,用一张多孔隔膜隔开两极。通电后水(H₂O)分解成氢气(H₂)和氧气(O₂),纯水不导电,所以加氢氧化钠和钾当“导电剂”。深圳大学团队开发"珊瑚状镍铁电极",这是一种抗腐蚀电极,表面微结构减缓氯离子侵蚀。天津海水研究所研制"阻氯型复合膜",氯离子阻挡率大于99%。福建示范项目用"海上风电+电解槽"直供,省去很多电缆成本。传统电解水制氢要用淡水,海水制氢直接用海水,不用跟人抢宝贵的淡水资源,这对缺水地区尤其重要。氢气可不仅仅是未来汽车的燃料,还能做化肥,这是目前氢气较大的用途。氢气氮气合成氨气,氨气是生产化肥的基础,没化肥粮食产量得少一大截。炼油厂用氢气来处理原油,把重油变成更轻、更有用的柴油、汽油,这叫加氢裂化、加氢精制,还能去除油里的硫等杂质,让油烧起来更干净。氢气是很多化工产品的基础原料,比如做做甲醇、塑料等。传统炼钢靠烧焦炭,产生大量碳排放。现在新方法是直接用氢气代替焦炭去还原铁矿石,出来的是铁和水叫“绿色钢铁”。制造平板玻璃各种屏幕时,需要在高温熔融状态下通入氢气作为保护气,防止玻璃被氧化产生瑕疵。制造芯片、LED灯等电子元器件时,需要高纯度的氢气作为还原气和保护气,确保产品质量。更是火箭的燃料液氢液氧能把沉重火箭飞上天。预计2030年沿海地区将建成多个“海上风电光伏+海水制氢”基地,成本接近淡水制氢。到时候有大片的“海上氢田”,风电巨阵和成排电解槽,氢气通过管道输向内陆。海水“又咸又毒”腐蚀设备,且耗能烧钱!但中国用“防锈电极和自清洁膜”硬刚成功,造出全球头台实海制氢机,别的国家还在玩试管,咱已把机器怼进真海里狂抽氢气了。

弘扬新时代科学家精神中国科学院举行主题宣讲

人民网北京6月25日电(记者赵竹青)中国科学院“攻坚:弘扬新时代科学家精神”主题宣讲近日在北京举行。中国科学院高能物理研究所研究员陈松战、东北地理与农业生态研究所研究员梁爱珍、上海光学精密机械研究所研究员刘继桥...

中国科学院百项重大科技成果入桂转化活动在南宁举行

6月23日,中国科学院百项重大科技成果入桂转化活动在南宁国际会展中心举行。65项中国科学院科技成果、120项自治区重大科技成果、89项重点科技成果集中亮相,涵盖AI、新能源等前沿领域,让公众近距离感受科技创新的魅力。在科技...
语出惊人!“中国科学院院士”施一公毫不避讳地指出:美国科学之强大远远超出你的想象

语出惊人!“中国科学院院士”施一公毫不避讳地指出:美国科学之强大远远超出你的想象

语出惊人!“中国科学院院士”施一公毫不避讳地指出:美国科学之强大远远超出你的想象,它不仅没有衰退,而且还会在今后的几十年内引领世界的发展!施一公的童年在驻马店度过,家境普通,父母是知识分子。他从小就展现出惊人的学习能力,尤其在数学和科学方面。1985年,他以河南省高考理科第一的成绩考入清华大学,攻读生物学和数学双学位,1989年顺利毕业。之后,他前往美国约翰·霍普金斯大学深造,1995年获得分子生物物理学博士学位。博士期间,他研究细胞凋亡相关蛋白的晶体结构,成果为癌症治疗提供了新思路。博士毕业后,施一公在普林斯顿大学从事博士后研究,1998年成为助理教授,2003年晋升为教授,2007年被任命为分子生物学Warner-Lambert/Parke-Davis教授。他的实验室经费充足,每年超过200万美元,研究条件优越。2008年,他却做出惊人决定:拒绝霍华德·休斯医学会1000万美元的资助,辞去普林斯顿教职,回到清华大学担任生命科学学院院长。2015年至2018年,他担任清华大学副校长,2018年辞去职务,创办西湖大学并担任首任校长。施一公的研究聚焦结构生物学,特别是在细胞凋亡、pre-mRNA剪接和剪接体结构领域。他的团队解析了多个关键蛋白质的晶体结构,发表了大量高影响力论文。他因此获得多项国际荣誉,包括2013年当选美国国家科学院外籍院士和2017年未来科学奖。施一公在2021年5月27日《光明日报》的一篇文章中表达了对中国科学的期望,希望更多世界级成果出现在中国实验室。虽然文中未直接引用他对美国科学的评价,但他的经历和公开言论显示,他对美国科学的实力有深刻认识。他曾指出,美国科学的强大远超想象,不仅没有衰退,还将在未来几十年引领世界发展。在美国近20年的科研生涯中,施一公亲历了美国科研体系的强大。美国的科研经费投入巨大,政府、企业和基金会共同支持,实验室设备先进,科研氛围开放自由。他在普林斯顿的实验室拥有顶尖仪器,团队成员来自全球,学术讨论充满活力。美国大学吸引了众多优秀人才,许多留学生选择留在美国,为其科研注入动力。这种环境让美国在基础研究和创新上保持领先。施一公的观察并非否定中国科学,而是基于对全球科研格局的理性判断。他在接受《纽约时报》采访时提到,回国是因为他想在能产生更大影响的地方工作。这表明,他既认可美国科学的优势,也看到中国科学的潜力。他的言论旨在激励中国科研人员正视差距,努力追赶。2008年回国后,施一公全身心投入中国科学事业。在清华大学,他推动生命科学学院的发展,培养了一批优秀年轻科学家。2018年,他创办西湖大学,致力于打造一所世界级的研究型大学。西湖大学在结构生物学领域取得突破,例如解析剪接体的高分辨率三维结构,成果在国际上广受认可。中国近年来加大科研投入,经费年增长率超20%,为科学发展提供了坚实基础。许多海外华人科学家像施一公一样回国,带来先进理念和技术。施一公在西湖大学提出“只有天空是我们的极限”,展现了对中国科学未来的信心。他相信,通过持续努力,中国科学能在未来几十年内迎头赶上,甚至在某些领域引领全球。施一公的故事不仅是个人奋斗的写照,也是中国科学崛起的缩影。他的回国选择和科研成就,激励着更多年轻人投身科学事业。
重磅!国际首次!近日,一则来自中国科学院近代物理研究所的消息,在科学界激起层

重磅!国际首次!近日,一则来自中国科学院近代物理研究所的消息,在科学界激起层

重磅!国际首次!近日,一则来自中国科学院近代物理研究所的消息,在科学界激起层层涟漪——该所研究团队与合作者首次成功合成了新核素镤-210,这一成果犹如一颗重磅炸弹,为核科学领域注入了全新的活力。要知道,新核素的合成,从来都不是一件轻而易举的事情。它需要科学家们运用最先进的技术和设备,付出无数的心血和汗水。中国科学院近代物理研究所的研究团队便是凭借着坚韧不拔的毅力和卓越的科研能力,利用中国超重元素研究加速器装置,实现了这一壮举。据报道,镤-210,是目前已知的最缺中子的镤同位素。这一特性使得它在核物理研究中具有极高的价值。对于核物理学家来说,每一种新的同位素都像是一把钥匙,能够帮助他们打开原子核结构和核反应机制的神秘大门。通过对镤-210的研究,科学家们可以更深入地了解原子核内部的奥秘,探索物质的基本结构和相互作用规律。很显然,这一科研成果的背后,是中国科研实力不断提升的生动体现。中国超重元素研究加速器装置的成功应用,标志着我国在加速器技术领域取得了重大突破。该装置为核物理实验提供了强大的支持,使得科学家们能够进行更加精确和复杂的实验。同时,这也反映了我国在科研基础设施建设方面的巨大投入和坚定决心。事实证明,只有拥有先进的科研设备和良好的科研环境,科学家们才能在国际科研竞争中占据一席之地。据了解,相关成果论文在国际学术期刊《自然·通讯》上的发表,更是对这一研究成果的高度认可。《自然·通讯》作为国际顶尖的学术期刊,其发表的论文代表了该领域的前沿研究和最高水平。能够在这样的期刊上发表论文,不仅证明了中国科学家的科研实力,也提升了我国在国际科研舞台上的影响力。必须点赞👍

军工+稀土永磁!产业链相对正宗的5家,收藏!!中科三环主营业务:中科院旗下唯一稀

军工+稀土永磁!产业链相对正宗的5家,收藏!!中科三环主营业务:中科院旗下唯一稀土永磁产业化平台,专注高性能钕铁硼磁材研发生产,产品覆盖新能源汽车、风电、消费电子及军工领域,是全球第二大钕铁硼制造商。概念关联:中科院系稀土永磁技术标杆+军工高精度制导材料核心供应商+新能源汽车磁材全球化龙头公司亮点:技术壁垒:掌握第三代钕铁硼磁体全产业链技术,磁能积达N52H级别(≥52MGOe);军工突破:与航天科工合作开发导弹制导系统特种合金,软磁铁氧体磁芯应用于卫星通信模块和雷达系统,抗辐射永磁组件已批量用于低轨卫星和军用无人机通信系统;宁波韵升主营业务:国内老牌稀土永磁材料龙头,产品覆盖新能源汽车、消费电子、工业电机及军工领域。概念关联:稀土永磁技术革新先锋+军工航天材料隐形冠军+新能源汽车磁材国产化主力公司亮点:技术沉淀:独创“纳米晶复合永磁材料”技术,产品通过欧盟CE认证及军工级可靠性测试,用于核潜艇惯性导航系统和卫星姿态控制器。军工配套:为国产航母舰载机电磁弹射系统提供核心磁组件,与中电科合作开发雷达用高频磁性器件。正海磁材主营业务:聚焦高性能钕铁硼磁材及新能源汽车电机驱动系统;概念关联:低重稀土磁材技术引领者+军工耐高温材料潜在供应商+人形机器人磁组件先锋公司亮点:技术突破:自主研发耐高温烧结钕铁硼磁体(专利CN117457308A);军工适配:产品可高度匹配军工装备对极端环境的耐受性要求,虽未直接披露军工订单,但已通过军工客户技术认证。新兴领域:与多家机器人厂商联合研发空心杯电机用磁体;厦门钨业主营业务:以钨产业为基础,大力发展稀土永磁材料、新能源材料等业务,形成了钨钼、稀土、新能源材料三大核心业务板块协同发展的产业格局,产品广泛应用于机械制造、电子信息、新能源汽车、航空航天等领域。概念关联:钨-稀土双主业协同发展典范+军工高端材料供应商+新能源产业重要参与者公司亮点:在稀土永磁材料领域,钕铁硼主驱电机市占率位居行业前三。公司具备独特的技术协同优势,实现钨-稀土协同开发,从钨废料中高效回收稀土,降低生产成本,提升资源综合利用率,其离子型稀土绿色提取技术荣获国家科技进步奖。金力永磁主营业务:专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业机器人等领域,是全球领先的高性能钕铁硼永磁材料供应商。概念关联:高性能钕铁硼磁材全球龙头+新能源汽车核心供应商+军工高端磁组件提供商公司亮点:作为特斯拉Optimus机器人磁组件独家供应商,在新能源汽车和机器人领域具备领先优势。在军工方面,其高性能磁材满足军工装备对极端环境下磁性稳定性的要求,产品被应用于军工雷达、卫星导航、精确制导武器等高端装备;
军工+稀土永磁!产业链相对正宗的5家(值得留意)中科三环主营业务:中科院旗下唯一

军工+稀土永磁!产业链相对正宗的5家(值得留意)中科三环主营业务:中科院旗下唯一

军工+稀土永磁!产业链相对正宗的5家(值得留意)中科三环主营业务:中科院旗下唯一稀土永磁产业化平台,专注高性能钕铁硼磁材研发生产,产品覆盖新能源汽车、风电、消费电子及军工领域,是全球第二大钕铁硼制造商。概念关联:中科院系稀土永磁技术标杆+军工高精度制导材料核心供应商+新能源汽车磁材全球化龙头公司亮点:技术壁垒:掌握第三代钕铁硼磁体全产业链技术,磁能积达N52H级别(≥52MGOe);军工突破:与航天科工合作开发导弹制导系统特种合金,软磁铁氧体磁芯应用于卫星通信模块和雷达系统,抗辐射永磁组件已批量用于低轨卫星和军用无人机通信系统;宁波韵升主营业务:国内老牌稀土永磁材料龙头,产品覆盖新能源汽车、消费电子、工业电机及军工领域。概念关联:稀土永磁技术革新先锋+军工航天材料隐形冠军+新能源汽车磁材国产化主力公司亮点:技术沉淀:独创“纳米晶复合永磁材料”技术,产品通过欧盟CE认证及军工级可靠性测试,用于核潜艇惯性导航系统和卫星姿态控制器。军工配套:为国产航母舰载机电磁弹射系统提供核心磁组件,与中电科合作开发雷达用高频磁性器件。正海磁材主营业务:聚焦高性能钕铁硼磁材及新能源汽车电机驱动系统;概念关联:低重稀土磁材技术引领者+军工耐高温材料潜在供应商+人形机器人磁组件先锋公司亮点:技术突破:自主研发耐高温烧结钕铁硼磁体(专利CN117457308A);军工适配:产品可高度匹配军工装备对极端环境的耐受性要求,虽未直接披露军工订单,但已通过军工客户技术认证。新兴领域:与多家机器人厂商联合研发空心杯电机用磁体;厦门钨业主营业务:以钨产业为基础,大力发展稀土永磁材料、新能源材料等业务,形成了钨钼、稀土、新能源材料三大核心业务板块协同发展的产业格局,产品广泛应用于机械制造、电子信息、新能源汽车、航空航天等领域。概念关联:钨-稀土双主业协同发展典范+军工高端材料供应商+新能源产业重要参与者公司亮点:在稀土永磁材料领域,钕铁硼主驱电机市占率位居行业前三。公司具备独特的技术协同优势,实现钨-稀土协同开发,从钨废料中高效回收稀土,降低生产成本,提升资源综合利用率,其离子型稀土绿色提取技术荣获国家科技进步奖。金力永磁主营业务:专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售,产品广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业机器人等领域,是全球领先的高性能钕铁硼永磁材料供应商。概念关联:高性能钕铁硼磁材全球龙头+新能源汽车核心供应商+军工高端磁组件提供商公司亮点:作为特斯拉Optimus机器人磁组件独家供应商,在新能源汽车和机器人领域具备领先优势。在军工方面,其高性能磁材满足军工装备对极端环境下磁性稳定性的要求,产品被应用于军工雷达、卫星导航、精确制导武器等高端装备;注:本文仅作为梳理分析,不作为投资建议!
1950年的一碗红烧肉,造就了新中国第一颗人造卫星的缔造者、中科院院士、中国北斗

1950年的一碗红烧肉,造就了新中国第一颗人造卫星的缔造者、中科院院士、中国北斗

1950年的一碗红烧肉,造就了新中国第一颗人造卫星的缔造者、中科院院士、中国北斗卫星导航系统一代和二代工程总师、中国月球探测的主要倡导者、共和国勋章获得者——孙家栋!麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!1950年元宵节,18岁的孙家栋本来计划回家与家人团聚,过一个温馨的节日,那时他正在哈尔滨工业大学学习俄语,原本的梦想是成为一名土木工程师,修建大桥。然而命运的转折点出现在那个看似普通的午后,孙家栋走到食堂时,听说今天食堂里有一道特别的菜——红烧肉。对于在那个年代的人来说,红烧肉是一种奢侈的食物,能够吃上一顿红烧肉是许多人都无法奢望的事,孙家栋知道自己很少有机会享受到这样的美味,便改变了原本回家的打算,决定去食堂吃这顿饭。他排在了食堂长长的队伍中,心里想着自己将大快朵颐,享受这顿难得的美餐,就在他站在那里等待的时候,学校领导突然宣布,空军正在学校挑选学员,希望有意者立即报名。孙家栋突然感到一种强烈的冲动,想起自己一直对空军和飞行的向往,他立即放下了手中的筷子,冲向报名的地方,完全没有顾及刚刚拿到的红烧肉,就是这一个看似简单的决定,改变了孙家栋的人生轨迹。报名后,孙家栋很快被选中,成为一名空军学员,这一决定让他彻底告别了当时的梦想——土木工程师。进入空军后,他并没有放松,而是全身心地投入到俄语翻译工作中,他的工作为日后的航天事业奠定了基础,也让他接触到了更为广阔的世界。1951年,孙家栋与其他30名学员一起被派往苏联茹柯夫斯基工程学院,学习飞机发动机专业,在苏联的学习生涯中,孙家栋脚踏实地、刻苦钻研,不仅学到了扎实的专业知识,还通过努力获得了斯大林纪念章。这段时间的积淀,为他后来的航天事业奠定了坚实的基础,学习期间,他不仅专注于学术,还深刻认识到了航天技术对国家的重大意义。1958年,孙家栋从苏联归国后,进入国防部第五研究院,参与导弹研制工作,他首先接触到的是仿制苏联的P-2导弹。随着时间的推移,他逐渐成为导弹总体设计的核心人物,为我国的导弹技术发展做出了巨大贡献,在这段时间里,他全身心投入到导弹的研发中,认为这可能就是自己一生的事业。1967年,孙家栋的人生迎来了新的转折点,为了确保我国第一颗人造卫星的顺利研制,中央决定组建中国空间技术研究院,并由钱学森担任院长。钱学森推荐了孙家栋,要求他负责卫星的总体设计工作,面对这一挑战,孙家栋毫不犹豫地接受了这个任务,他知道,这不仅是一个巨大的机会,更是为国家做贡献的责任。孙家栋在负责“东方红一号”卫星的设计工作时,面临着巨大的困难和压力,卫星设计的每一个细节都需要解决大量的技术问题,许多技术在当时尚属空白。为了完成这个任务,孙家栋组建了一个精干的团队,挑选了戚发轫等18名技术骨干,组成了日后被称为“十八勇士”的团队。尽管团队成员经验不足,但他们依然用无畏的精神和坚定的信念,一步一步克服了一个又一个困难。“东方红一号”卫星的成功发射,是中国航天事业的重要里程碑,这颗卫星的成功不仅标志着中国在航天领域取得了突破,也证明了孙家栋领导下的团队具有强大的技术实力和创新能力。卫星发射的那一刻,孙家栋知道,他和他的团队为中国航天事业的发展写下了辉煌的一页,随后的几十年,孙家栋的名字与中国的航天事业紧密相连。他参与了多个关键航天项目,包括北斗卫星导航系统、月球探测工程等,在他的领导下,中国的航天技术不断取得突破,成功实现了多个航天目标。孙家栋不仅是技术的掌舵人,更是中国航天精神的代表,他总是以国家的需求为先,带领团队克服了一个又一个看似不可能的挑战。在漫长的航天事业中,孙家栋始终没有放松对自己的要求,他参与的火箭、卫星、导航系统等多个项目都取得了显著成就,即使在年纪渐长后,他依然坚守在航天事业的第一线,为国家的航天事业贡献着自己的力量。孙家栋的个人生活同样充满了艰辛与牺牲,由于长期从事航天事业,他与妻子魏素萍长期分离,家庭生活并不如常人那样温馨。他的妻子长期不知道丈夫从事的是怎样的工作,直到许多年后,才在新闻中得知孙家栋在航天领域的巨大贡献。尽管如此,孙家栋从未抱怨过,他总是说:“国家需要,我就去做。”正是这种坚定的信念,支撑着他为国家、为航天事业奉献了六十多年。对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!信源:孙家栋:“国家需要,我就去做”——金台资讯
我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培!麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!2007年5月1日,美国国家科学院发布新增外籍院士名单,李爱珍的名字赫然在列。这位来自中国的女科学家成为历史上首位当选该院外籍院士的中国女性。当时她已年过七旬,这个迟到多年的国际认可,背后藏着一段令人感慨的科研人生。1936年福建石狮的乡村里,归侨家庭迎来了这个女婴。虽说家境普通,但父母重视教育的观念让李爱珍从小就把书本当成宝贝。在学堂里总是拿着最厚笔记本的那个小姑娘,成绩单上永远排在最前头的位置。这种对知识的渴求,自然引着她走向更广阔的天地。1954年的夏天,复旦大学化学系的新生名单里添上了她的姓名。大学时代的实验室成了李爱珍第二个家。那些冒着泡的试管、写满公式的草稿纸,她总要反复摆弄琢磨清楚才算罢休。凭着这股较真劲儿,毕业时学校把她推荐到中国科学院上海冶金所。最初几年她和稀有金属打交道,在实验台前重复着枯燥的提取流程。直到1963年某个清晨,她望着窗外初升的太阳忽然下了决心,要带着团队转攻半导体技术。那年头国内半导体基础几乎空白,进口设备遭禁运,连本像样的参考资料都难找。可李爱珍觉得,国家需要什么,研究者就该往哪里闯。命运的转机出现在1980年。美国卡内基梅隆大学电子工程系的大门向这位中国学者敞开。临行前研究所的气氛却透着微妙,同事私下议论她可能借机留在海外。为确保她如期归来,组织甚至要求她丈夫签下担保书,承诺若妻子滞留国外将由家属承担后果。在这样复杂的局面中,李爱珍提着简陋行李箱踏上了越洋航班。美国实验室的先进设备让她既兴奋又心焦。白天跟着导师米尔纳斯教授钻研分子束外延技术,晚上翻着满篇英文的操作手册,还不忘收集国内急需的资料。有人看见她省下午餐钱复印技术文档,厚厚的文件塞满了行李箱夹层。两年约定期满那天,同事们惊讶地看着她准时出现在上海虹桥机场,手里提着两箱比出国时更沉的资料。海关查验时工作人员翻开箱子,里面全是贴着英文标签的技术文档。回国后她立即组织团队攻坚。当时西方国家严密封锁分子束外延设备技术,实验条件极其简陋的上海实验室里,李爱珍带着年轻人用最土办法开始摸索。没有真空泵就用替代装置,缺乏精密零件就手工打磨。那些年她的作息表里几乎没有休息日,学生过年想拜年都得到实验室找人。做连续几十小时的实验时,她裹着毯子在办公室水泥地上打个盹,闹钟一响又冲回操作台。1985年秋天,这个“草台班子”竟真造出了国产分子束外延装置,迫使西方在次年解除了对该项技术的出口禁令。但国内学术荣誉却屡屡与她擦肩。1999年首次参评中科院院士时,因推荐人数量不足落选,之后两次因名额限制未能入围。2005年第四次申请时,69岁的年龄成了硬门槛。面对四次折戟,她最心疼的是那些白发苍苍还为她写推荐信的老先生们。有人问起时她只是淡然摇头:"那些虚名不必强求,实验数据不会骗人。"2007年初春的早晨,一封来自美国的邮件在科学界掀起波澜。美国科学院经过严格评审,将外籍院士称号授予这位中国女性。当祝贺电话涌来时,李爱珍正在实验室校准新设备。面对"墙外香墙内不香"的议论,她望着仪器表盘轻声说:"设备能运转,国家能用上,比什么帽子都实在。"七十年人生路上,半导体材料在真空中结晶,爱国初心在岁月里沉淀。2009年某次青年科技论坛上,有学生问起她坚持的动力,这位头发花白的科学家摸着胸前的校徽说:"我读中学时就懂得,人要对得起'国民'这两个字。"这句话道出了她几十载沉默前行的全部意义,实验室灯光下的背影,比任何奖章都更能诠释科学精神的本真。
中国脑机三项世界之最刷新纪录!医疗康复或迎颠覆性变革​。近日,中国科学院脑科学与

中国脑机三项世界之最刷新纪录!医疗康复或迎颠覆性变革​。近日,中国科学院脑科学与

中国脑机三项世界之最刷新纪录!医疗康复或迎颠覆性变革​。近日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院,与相关企业合作,成功开展了我国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。该成果标志着我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家。中国脑机接口技术重大突破核心技术:三项世界之最如何炼成?​​​1、全球最小尺寸、柔性最强的神经电极​​中国团队研发的神经电极截面积仅为头发丝的1/100,截面积仅为Neuralink所使用电极的1/5到1/7,柔性则超过Neuralink的百倍。这种超柔性电极可长期稳定采集单神经元信号,极大程度减少脑组织损伤,解决了传统电极易引发炎症和信号衰减的难题。​​2、硬币大小的全球最小脑控植入体​​植入体直径26毫米、厚度不足6毫米,是全球最小尺寸的脑控植入体,仅硬币大小。手术只需要在大脑运动皮层上方的颅骨上“打薄”出一块硬币大小的凹槽用以镶嵌设备,再在凹槽中打一个在颅骨上开5毫米的穿刺孔。采用神经外科微创术式,在有效降低手术期风险的同时,显著缩短术后康复周期。中国脑机接口技术重大突破未来应用:不止于游戏,更将重塑生活1、医疗康复​​:该系统有望帮助脊髓损伤、渐冻症、截肢患者恢复运动功能,下一步将尝试机械臂抓握杯子等生活操作,并拓展至机器狗、智能机器人控制。2、​​技术前景​​:结合AI算法,未来或实现语言解码、记忆存储等复杂功能,为抑郁症、癫痫等神经系统疾病诊疗提供新思路。中国速度:从跟跑到领跑此次突破使中国在侵入式脑机接口领域直追美国,且技术指标多项领先。上海市发布《上海市脑机接口未来产业培育行动方案(2025—2030年)》是为加快颠覆性技术突破,抢抓脑机接口的发展机遇,培育未来产业特制定的行动方案。从科幻到现实,脑机接口正重新定义“人机共生”的边界。随着伦理与技术的同步推进,这项技术或将成为中国科技创新的又一张名片,为全球患者点亮希望之光。
杨振宁反对无效!他曾顶着骂名阻止建造360亿的大型粒子对撞机,但提出计划的中科院

杨振宁反对无效!他曾顶着骂名阻止建造360亿的大型粒子对撞机,但提出计划的中科院

杨振宁反对无效!他曾顶着骂名阻止建造360亿的大型粒子对撞机,但提出计划的中科院院士王贻芳却不肯放弃,并在5年后重新申请,他说:“建造对撞机我用不上!但我不提的话就是没有尽到规划的责任!”直至如今王贻芳仍在申请政府批准,前几天他还找来了欧洲科学家。杨振宁,这位物理学泰斗,在2016年公开反对建造环形正负电子对撞机。他不是随便说说,而是拿出了真凭实据。他提到美国当年耗资巨大的超导超级对撞机(SSC),结果因为预算失控被砍掉,成了科学史上的教训。他担心CEPC也会走上这条路,360亿人民币砸下去,可能只换来一个希格斯粒子的“马后炮”,新发现却寥寥无几。他在文章里直言不讳,大型强子对撞机花了100多亿美元,除了希格斯粒子也没挖出啥大料,再建一个更大的,值不值?杨振宁的立场很接地气。他觉得中国还是发展中国家,钱得花在刀刃上。教育、医疗这些老百姓能直接受益的领域,比一个不一定有回报的科学玩具更要紧。他不是反对科学,而是觉得时机不对,风险太高。这话听着刺耳,却戳中了不少人的心窝,毕竟谁也不想看到钱打了水漂。反过来,王贻芳可不是个轻易认输的人。作为中科院高能物理研究所的领头羊,他从2012年就牵头CEPC计划。这台100公里长的对撞机,目标是研究希格斯粒子和暗物质,听起来挺科幻,也确实有潜力让中国在高能物理领域站上世界舞台。面对杨振宁的质疑,他没退缩,反而在五年后卷土重来,把预算从360亿压到300亿,还拉来国际合作分担成本。王贻芳的理由也很实在。他认为这不是浪费,而是投资未来。LHC当年不也被人看衰吗?结果催生了互联网和MRI这样的技术,谁敢说CEPC不会有意外惊喜?他还强调,这项目能激励年轻人投身科学,拉动技术进步,甚至可能让中国在国际上更有话语权。他那句“我用不上对撞机,但不提就是没尽责”,透着一股子使命感,让人不得不佩服他的魄力。这场争论的核心,其实是钱该怎么花。杨振宁代表的是“稳字当头”,觉得国家资源得先顾眼前,不能赌太大。王贻芳则是“放眼未来”,相信科学冒险能带来长远回报。两边都有理,但也都有风险。360亿(后来压到300亿)不是小数目,建成了要是没大突破,纳税人肯定不干。可要是不建,中国错过了高能物理的窗口期,会不会更亏?公众的看法也两极分化。有人站在杨振宁这边,觉得这钱拿去修学校、建医院多好;也有人支持王贻芳,认为大国就得有大项目,不然永远跟在别人屁股后面跑。社交媒体上吵得热火朝天,连丘成桐这样的学术大咖都忍不住下场,搞得这场争论越来越像一场全民讨论。从2016年吵到现在,CEPC还没拍板。2023年底,王贻芳团队发布了加速器技术设计报告,算是把方案又完善了一步。2024年,他还找来欧洲科学家助阵,摆数据、谈合作,摆明了要给政府信心。2025年,他们计划正式向政府递交提案,希望挤进“十五五”规划,争取2027-28年开工。可政府到现在没松口,显然还在掂量这笔账。杨振宁这边呢,年过百岁,身体不行了,公开露面少了,但还是通过文章重申立场。他不反对高能物理本身,就是觉得这时候砸这么多钱不划算。他的声音虽然弱了,但在科学圈和公众里还是有分量。反观王贻芳,干劲十足,带着团队死磕技术细节,国际合作也搞得有声有色,明显不打算放弃。
天大的笑话,中科院和苹果公司对AI的判断完全相反?中科院说“人工智能可自发形成

天大的笑话,中科院和苹果公司对AI的判断完全相反?中科院说“人工智能可自发形成

天大的笑话,中科院和苹果公司对AI的判断完全相反?中科院说“人工智能可自发形成人类级认知”,苹果公司却认为“推理模型的思考是一种假象”。这俩大佬掐架,到底谁在打脸?中科院那篇论文挺有意思的,他们搞了个“三选一异类识别任务”,说白了就是让AI从三个东西里挑出最特别的那个。结果你猜怎么着?多模态大模型居然能自己总结出66种判断维度,跟人类用颜色、用途、情感这些方式理解世界一个套路。最绝的是准确率飙到85%,比纯文字模型更像真人脑回路。举个例子,你让AI看“苹果、香蕉、汽车”三个词,它真能像人一样秒选汽车当异类,因为前俩是水果,后一个是交通工具——这可不是死记硬背能搞定的。说白了,中科院这研究证明AI确实在模仿人类的认知方式。就像小孩学认东西,先记住颜色形状,再慢慢理解抽象概念。现在AI处理文字+图像时,底层逻辑跟人脑越来越像,难怪专家敢说“人类对AI的命名没毛病”。不过话说回来,苹果公司非说AI不会真思考,这俩结论真就水火不容?下回咱们再唠唠苹果那个实验到底咋设计的。

中国科学院院士马大为:中国生物医药有望在原创靶点与原创新药发现上突破

中国科学院院士马大为对我国生物医药产业发展提出了深刻见解。马大为提到,近十年来,中国生物医药研发领域发生了巨大变化: 一是资本的涌入为生物医药研发注入强劲动力。自2015年以来,超5000亿风险投资投向该领域,吸引了...
1957年,美国海关私吞了中国女人行李箱里面的6800美金,她却开心地笑了。殊不

1957年,美国海关私吞了中国女人行李箱里面的6800美金,她却开心地笑了。殊不

1957年,美国海关私吞了中国女人行李箱里面的6800美金,她却开心地笑了。殊不知海关的这一行为,导致美国重大损失....麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,以免错过精彩内容,还可以留下您的评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!1957年的一个清晨,肯尼迪国际机场内,林兰英,一位身着朴素服装的中国女科学家,正站在出境海关前,她的脸上带着微笑,心中却波涛汹涌。旅途的终点是她魂牵梦绕的祖国,那一刻,她像是握住了一把通往未来的钥匙。林兰英出生于1918年,在一个典型的福建商人家庭中长大。时代的波涛中,她展现出的天赋和坚韧,让她跨越性别与环境的双重束缚,成为那个年代少有的女性学者。老师的鼓励与希望,助教林辰的爱恋与牺牲,皆成为了她人生旅程中弥足珍贵的记忆。在美国期间,林兰英率先攻克了硅单晶和锗单晶制备技术的难题,这项突破预示着科技革命的曙光,但同时也使得她成为了回国路上无形的重量。在她即将踏上回国之旅的时刻,美国海关的一次“贪婪”行为,反而成为了她最大的帮助。那些被收入兜中的6800美元现金仿佛成为了林兰英精心编排的烟幕弹,将海关人员的注意力成功转移,使得那藏在普通药瓶内的珍贵半导体原料得以安然带回祖国。海关那轻蔑且短视的笑容,在林兰英心中化作了对未来的深沉期许。她知道,带回的不仅是硅单晶和锗单晶这些冷冰冰的名词,更是国家科技进步和自主创新的希望。回到祖国后,林兰英未有片刻的停歇,投身于中国科学院物理研究所,她与团队共同研发出了多种先进的单晶材料,为中国半导体事业奠定了坚实的基础。当1980年,她作为一名女科学家,荣获中国科学院院士的殊荣时,林兰英的心中并无太多波澜。她知道,这一切荣誉不仅属于她一个人,更是属于那些与她并肩战斗的同事们,属于那些为了国家科技进步不懈努力的科研人员。在林兰英的一生中,她以超乎常人的智慧与勇气,完成了从一个普通女孩到科学领域的先驱这一跨越时代的蜕变。她的故事,就像是一颗永不熄灭的火焰,照亮了后来者的道路。林兰英坚守的,不仅是她对科学的执着追求,更是对祖国深沉的爱。如今,当我们回顾林兰英的一生,不禁为她所付出的一切而感到敬佩。在那个特定历史时期,能有如此勇敢而智慧的女性,将她的才华无私奉献给祖国的科学事业,实属罕见。林兰英的故事,不仅是科技史上的一个佳话,更是中国女性智慧与力量的象征。她用自己的行动告诉世人:无论在何种困境之中,只要心怀信念,就能开创属于自己的辉煌篇章。在林兰英那个年代,女性科学家如同稀世珍宝般罕见,而她的出现,无疑为那个年代镌刻下深深的烙印。但她所承担的,不仅是科学研究的重担,更有着为性别平等与女性自主争取到一席之地的责任。她以实际行动撕裂了那个年代性别偏见的枷锁,成为无数女性的榜样与希望。林兰英的一生,可以用四个字来形容——波澜壮阔。在她的身上,我们看到了超越时代的智慧,铁骨铮铮的意志,以及爱国情怀的深沉。她巧妙地将那两瓶珍贵的半导体原料带回祖国,这不仅是技术的胜利,更是智慧与勇气的胜利。她没有选择在美国享受优越的学术地位和丰厚的待遇,而是选择了回到祖国,将自己所有的知识和技能贡献给国家的建设。这份对祖国深沉的爱,如同一道明灯,照亮了她前进的道路。在中国科学院物理研究所的日子里,林兰英如鱼得水。凭借在美国积累的丰富经验和独到的见解,她领导的团队不仅快速追赶上了国际半导体研究的步伐,更在诸多领域实现了原创性突破。她不仅是一名杰出的科学家,更是一个杰出的领导者和导师。她以自己对科学无尽的热爱和追求,激励着团队中的每一个成员,也为国家培养出了一大批半导体领域的优秀人才。然而,林兰英的一生并非一帆风顺。在专注于科研事业的同时,她也面临着来自个人生活的重重困难。林辰助教的牺牲,让她心中留下了永远的缺口。然而,正是这份深切的痛楚,让她更加坚定了报效祖国的决心。她将对林辰的思念化作对科学的执着追求,将个人的悲欢融入国家的兴衰与命运之中。林兰英的故事,是一部披荆斩棘、不懈奋斗的壮丽史诗。在她的身上,我们见证了一个伟大的科学家如何以非凡的勇气和智慧,为国家和民族谱写出一曲曲感人心弦的华章。她的故事,告诉我们,在科学的殿堂里,没有性别的偏见,只有对真理的不懈追求;在爱国的道路上,没有个人的得失,只有对祖国的深沉情怀。正如林兰英所体现的,每个人的力量或许微小,但只要心怀梦想,并为之不懈努力,就能创造出属于自己的辉煌。林兰英,这位在中国科技史上留下了难以磨灭印记的女性,用她的一生诠释了什么是真正的英雄。她的故事,将永远激励着后来者在科学的道路上砥砺前行,不忘初心,砺志致远。
中科院参股核心公司梳理分析!1.中科曙光这可是超算界的大佬!中科院握着16

中科院参股核心公司梳理分析!1.中科曙光这可是超算界的大佬!中科院握着16

中科院参股核心公司梳理分析!1.中科曙光这可是超算界的大佬!中科院握着16%的股份,就像背后有个学霸班主任撑腰。超算这玩意儿,国家重点扶持,就跟咱孩子上重点学校似的,前途光明。股价要是稳稳当当,拿着准没错,就像存银行定期,稳稳吃利息。”2.海光信息icon“算力芯片现在火得很,国产替代是大势。海光跟着曙光混,曙光是它大股东,相当于大哥带小弟。芯片这行,技术就是命,有中科院兜底,技术差不了。买它就像押宝国产芯片崛起,说不定哪天就爆发,就像买彩票中大奖,有盼头!”3.曙光数创icon“液冷是啥?数据中心的空调!现在AI服务器烧得厉害,液冷需求疯涨。曙光数创是液冷龙头,还是曙光的亲儿子。这就像给数据中心装空调,刚需中的刚需!股价回调时赶紧捡漏,就像超市打折抢便宜货,夏天准涨价!”4.中科信息icon“AI龙头,中科院直接持股30%,血统纯正!AI现在有多火,不用多说,中科信息搞智能识别、大数据,就像AI界的原住民。股价虽然波动大,但背靠中科院,长期看涨,就像买原始股,跟着院士们吃肉喝汤,稳!”5.中科星图icon“数字地球,听着就高大上!卫星遥感icon、地理信息,国家航天、国防都离不开。中科星图是龙头,中科院持股近30%,垄断卫星数据资源,就像地图界的高科技地主。拿着它,就像攥着航天门票,早晚升值,妥妥的长期投资。”6.中科软“保险IT的细分龙头,中科院持股23%,技术过硬。保险公司的系统、软件全靠它,就像保险行业的IT管家,稳稳收租。股价稳得像老狗,适合养老,就像买国债,旱涝保收,省心!”7.中国科传icon“数据要素新赛道,中科院绝对控股!搞科技文献、数据出版,现在数据要素市场化,它就是数据界的出版商,暴利行业。股价启动别犹豫,中科院亲儿子,能差到哪去?”8.中科三环icon“稀土永磁,新能源、风电的上游材料!中科icon三环是龙头,虽然没写持股比例,但“中科”前缀,沾边科技。稀土涨价它就涨,就像稀土界的地主,有矿就牛。跟着新能源风口,吃肉喝汤,稳!”9.福晶科技icon“光学晶体icon,激光、光通信的核心材料,卡脖子领域!福晶科技是龙头,中科院持股20%,国产替代刚需。就像激光界的水晶,高科技材料,刚需中的刚需。买它赌国产替代,中科院背书,技术稳,安心!”10.奥普光电icon光刻机!半导体最卡脖子的设备,中科院持股42%。国家砸钱搞,中科院牵头,技术突破指日可待。股价波动大,但题材硬,就像买彩票,中了暴富,没中也有念想,刺激!11.机器人“智能机器人,工业4.0、AI+机器人!中科院持股25%,技术牛。现在机器人火,人形机器人、工业机器人都沾边,就像机器人界的全能选手,跟着AI风口,股价能飞,适合追热点!”12.东方中科icon“测试测量,电子设备检测,芯片、半导体刚需!东方中科是龙头,中科院持股25%,就像电子界的质检员,给芯片做体检。跟着半导体周期,业绩稳,股价稳,适合波段操作,低买高卖,赚差价!”13.龙芯中科icon“国产CPU,最卡脖子的芯片!龙芯中科,中科院持股19%,自主指令集,国家信息安全刚需。股价贵?别怕,国产CPU唯一龙头,长期看就像茅台icon,越老越香,值得持有!”14.联泓新科“EVA,光伏胶膜的核心材料,光伏上游!联泓新科是龙头,中科院持股25%,光伏火它就赚,就像光伏界的胶水厂,刚需。跟着光伏周期,业绩爆发,股价也爆发,赶紧上车!”15.国盾电子“量子科技,未来科幻题材!国盾电子是龙头,中科院持股5.68%。现在还在炒作阶段,技术未落地,波动大,适合短线追涨杀跌icon,别长线,小心讲故事!”16.中科飞测icon“半导体检测设备,芯片制造后道检测!中科飞测是龙头,中科院持股3.63%,半导体产能扩张受益,就像芯片界的质检员,刚需。跟着半导体周期,业绩稳,股价稳,适合持有!”17.仕佳电子“CPO,光通信最火题材!仕佳电子是龙头,中科院持股2.16%。CPO炒作凶,波动大,适合短线追涨,别当真龙头,跟风炒就行,快进快出!”18.瑞华泰“PI薄膜,电子薄膜!瑞华泰是龙头,中科院持股1.07%,国产替代刚需,但中科系属性弱,当普通周期股看,跟着PI涨价走,别抱太大期望。”19.拓荆科技icon“半导体设备!拓荆科技是龙头,中科院持股1.5%,半导体设备国产替代,国家大基金支持,技术硬,当半导体设备股炒,别靠中科系,靠自身逻辑!”20.汉王科技“机器视觉,AI+工业、安防!汉王科技,中科院持股5.16%,技术牛,AI题材火,波动大,适合短线追热点,别长线。”本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息,仅供参考,不构成投资建议!
1991年,三代人四院士合影,左起:胡和生(中国科学院院士)李大潜(中国科学院

1991年,三代人四院士合影,左起:胡和生(中国科学院院士)李大潜(中国科学院

1991年,三代人四院士合影,左起:胡和生(中国科学院院士)、李大潜(中国科学院院士)、苏步青(中国科学院院士)、谷超豪(中国科学院院士)。其中谷超豪和胡和生都是苏步青的学生,两人还因为数学结缘而成为夫妻。李大潜是...

1974年,邓稼先等人游览北京颐和园时合影。从左至右:黄昆(中国科学院院士,半

从左至右:黄昆(中国科学院院士,半导体研究所所长,被誉为“中国半导体学界的一代宗师”)、邓稼先(核物理学家,中国工程物理研究院(九院)院长)、黄宛(解放军总医院教授,我国著名的心脏内科学家)、周光召(中科院院士...
重组-中科院系&海光系概念股!​​​

重组-中科院系&海光系概念股!​​​

重组-中科院系&海光系概念股!​​​