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ChemDraw Professional 20 for Mac(化学绘图软件) v20.0.0.38激活版

同时它还可以编辑和建立分子式、立体图形、实验装置、结构式、方程式等生物化学构造,辅助专业学科工作者及相关科技人员的交流活动和研究开发工作。...4、从剪贴板复制和粘贴cdxml和molfile文本与其他应用程序交换数据,其格式都如同PerkinElmer E-Notebook一样通用。...利用文本工具,希望处单击即可建立文字标记,工具栏Text下拉菜单中,可以改变字体、字形以及字号。 2、绘制轨道和符号 点击轨道工具会出现一系列子目录,可以选择绘制各种轨道。...点击符号工具即可沿Z轴向平面外伸,在对应原子附近定位阳离子离子符号,当出现反色的小方块时点击,表示带电的基团。...3、简便输入结构式 化学结构式包括无机结构式、有机结构式、反应物、产物、箭头、反应条件、文本框、阴影框等。

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Adobe Lightroom Classic 2023下载安装步骤

3、RadialGradient tool(径向型渐变工具):更灵活地突显照片中的重要元素,可以创造出偏离中心点效应,或者多重虚光效应。...4、Smart Previews(智能预览):通过创建名为 Smart Previews 的更小的替身文件,用户无需初始文件即可编辑图像。...6、Video slideshow(视频幻灯片):用户可以一张高清视频幻灯片中融入静态影像,视频剪辑,与音乐,可以在任何一部电脑或设备上播放二.常用快捷键显示/隐藏两侧面板-Tab显示/隐藏所有面板-...降低高光.拉高阴影,白色黑色色阶,体现细节。增加清晰度,鲜艳度提高降低饱和度防止画面过度油腻。...分离色调:让照片高光偏黄色调增加其饱和度,阴影偏蓝色色调,适当增加饱和度。细节适当增加锐化,让画面更加清晰.增大细节值。相机校准:将红原色和绿原色提高保持照片质感,降低蓝原色。完成:

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那年“国自然”失利的她,近日又连发2篇Science

通过冷冻电镜技术解析人源电控离子通道的一类Nav1.4-β1复合物(分辨率3.2 )。颜宁组的这篇文章,使得钠离子渗透的分子基础的研究又上了一个新台阶。...这一工作为理解离子通道的调控机制提供了丰富的数据,也为以钠离子通道为靶点的药物筛选提供了指引。...正如研究人员们摘要中所言,它“为开发止痛药奠定了结构基础”。 ? 研究团队把目光聚焦了Nav1.2上。中枢神经系统里,Nav1.2对于动作电位的产生和传播有着非常重要的意义。...我们期待这两项研究能帮助新药研发人员更快找到新型止痛药,为生活在疼痛阴影下的全球患者早日带来创新疗法。...本次报道的两项工作进一步巩固了颜宁研究组离子通道结构生物学领域的领导地位,对于理解钠通道的工作机理、以及开展基于结构的药物开发具有重要意义。

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这期Nature封面「雪崩」了!

新智元报道 来源:Nature 编辑:小匀 【新智元导读】光子雪崩是一种非线性光学效应,当某种材料受光照超过一定的阈值光强时,材料就会发出不成比例的大量光子,也就是「光子雪崩。...迄本期《自然》中,研究人员发现,铥离子掺杂的纳米晶体可以单独形成光子雪崩。 某些材料中,单个光子的吸收可以引发连锁反应,产生大量的光爆发。...「光子雪崩」十分罕见,只块体材料和聚集体中观察到过 含有镧系离子的纳米颗粒(称为掺杂镧系纳米颗粒)中,可以发生一种特殊类型的上转换,称为光子雪崩。...研究人员现在已经纳米晶体中获得了光子雪崩,这些纳米晶体中含有比以前研究中更高比例的镧系离子。更具体地说,作者研究了氟化钇钠(NaYF4,该领域的主力材料)的纳米颗粒,其中部分钇被铥离子取代。...李教授等人使用方程4对雪崩过程进行了建模,这些方程对相邻离子之间的平均能量转移率进行了一些近似描述。

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指尖的超算:MIT脑启发芯片登上Nature子刊

我们希望通过低能耗的忆阻器本地实时地处理这些任务。」 游动的离子 忆阻器又被称为存储晶体管,是神经形态计算中不可或缺的构成组件。...神经形态设备中,忆阻器电路中将充当晶体管,尽管它的工作方式更类似于两个神经元之间的连接点 - 大脑突触。突触从一个神经元中接收到离子形态的信号,然后将对应信号发送至下个神经元。...传导通道越细,从一个电极流向另一电极的离子越少,单个离子就越难以聚合在一起。相反,离子往往会偏离群体,介质中扩散。...为什么不在忆阻器中调整原子之间的相互作用,并添加一些合金元素来控制离子介质当中的运动呢?」Kim 说道。 工程师们经常使用银做忆阻器正极材料。...芯片的第一次试验中,他们重新创造了美国队长盾牌的灰度图像。他们将图像中的每一个像素和芯片中的忆阻器相对应。然后,调节每个忆阻器的电导,其强度和图像中对应像素颜色有关。

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未来AI计算的方向,是「水芯片」?

机器之心报道 编辑:泽南、小舟 从工作原理上看,比硅芯片更像人脑了。 神经网络计算的未来可能比我们预计的要糟糕一些——不是用电的固体芯片,而是泡在水里。...「水溶液中的离子电路使用离子作为电荷载体进行信号处理,」研究人员论文中表示。「我们提出了一种水性离子电路…… 这种能够进行模拟计算的功能性离子电路,是朝着更复杂的水性离子学迈出的一步。」...大脑中信号传输的主要部分是称为离子的带电分子液体介质中的运动。尽管大脑令人难以置信的处理能力很难人工复制,但科学家们认为计算机可以使用类似的系统:用水溶液承载离子。...每个离子晶体管中,施加的电压 Vin 的电流 Iout 由 Ig 门控,我们可以找到 Vin 的一个区域,其中 Iout = W × Vin,比例常数或权重 W 可以通过 Ig 调整,即在该区域中,离子晶体管权重和输入电压之间进行物理乘法...然而,研究团队认为下一步的工作不是提高速度,而是系统中引入更广泛的分子。到目前为止,该团队只使用了三四种离子物质来实现水性离子晶体管中的门控和离子传输,例如氢和醌离子

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AI成功预测等离子体撕裂登Nature,清洁能源「圣杯」更近一步

新智元报道 编辑:Aeneas 好困 【新智元导读】困扰可控核聚变的一项重大难题,被AI成功攻克了!...然而,2.6秒时,出现了严重的撕裂不稳定现象,导致参数急剧下降,最终3.1秒时引发了等离子体中断。 图3b中的蓝线,是AI控制下的束流功率和等离子体的形状。...图3:基于AI能的撕裂规避实验 图4a展示了应用不同设置阈值的控制器进行的三场实验,分别为0.2、0.5和0.7。...其中,当阈值设为0.5和0.7时,等离子体能够稳定持续,直到实验结束都没有出现破坏性的不稳定现象。 图4b至4d展示了三次实验后分析得到的撕裂倾向情况。...图4b的分析显示,撕裂预测模型能在不稳定发生前300毫秒预警,控制器也试图进一步减少束流功率。 4c中,设置了k = 0.5的AI控制器通过提前采取措施,主动避免触及阈值,以应对不稳定性的警告。

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「人造太阳」精准放电!DeepMind实现AI可控核聚变新突破

新智元报道 编辑编辑部 【新智元导读】AI可控核聚变新突破!DeepMind最新研究用RL算法,将等离子体形状精度提升65%,为「人造太阳」精准放电指明道路。 AI可控核聚变,指日可待。...传感器噪声适用于每个环境步骤,而等离子体参数变化(等离子体电阻率、归一化等离子体压力、等离子体轴安全系数 )则经过简化,因此其值一个事件内是恒定的,但在两个事件之间随机取样。...4. 额外训练:不更新奖励函数的情况下进行额外的训练。这样使得研究人员能区分更多训练和改变奖励函数所带来的影响。 研究人员比较了上述四种不同的训练配置的性能,结果总结在下表中。...具体而言,研究人员选择了三种变化,其中目标从基准线-150kA调整到-160kA,然后-170kA,最后-100kA(具体而言,图1中除了初始交接水平和最终降温水平外的所有时间片中调整参考电流)。...下表显示了离子体成功控制期间对X点追踪的准确性。

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中国电科实现国产离子注入机28纳米工艺全覆盖!累计出货百台设备流片2000万片!

芯片制造过程中,需要掺入不同种类的元素按预定方式改变材料的电性能,这些元素以带电离子的形式被加速至预定能量并注入至特定半导体材料中,离子注入机就是执行这一掺杂工艺的芯片制造设备。...过去,离子注入机的国产化率较低,大部分的离子注入机市场被 Applied Materials、Axcelis、SEN、AIBT 等国际品牌垄断。特别是高能离子注入机市场,国内之前一直是空白。...直到2020年6月,电科装备高能离子注入机上实现了突破,打破了国外厂商的垄断,填补了国内的空白。...在此之前,电科装备离子注入机领域已连续突破中束流、大束流、特种应用及第三代半导体等离子注入机产品研发及产业化难题,产品广泛服务于全球知名芯片制造企业。...编辑:芯智讯-浪客剑

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提前 300 毫秒预测等离子体撕裂风险,普林斯顿大学发布 AI Controller

作者:加零 编辑:李宝珠、三羊 普林斯顿大学的研究人员开发了一个 AI 控制器,能够提前 300 毫秒预测到等离子体的潜在撕裂风险并及时干预。...特定的撕裂不稳定性模式 m/n =2/1 图中用橙色突出显示,彰显其重要性。 图 b:加热、电流驱动和控制执行器,展示了用于加热等离子体、通过等离子体驱动电流和控制其行为的系统。...图 b 和 c 展示了一旦撕裂不稳定性被激发,等离子体将迅速被破坏,实际操作中会导致严重后果。... k = 0.5 和 k = 0.7 的情况下,等离子预定的平顶期结束前表现出良好的稳定性。...4.聚变燃料的产生和供应: 氚和氘可发生核聚变反应,用于可控核聚变燃料。

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铅酸电池:工作、构造和充电放电过程

即使与锂离子电池竞争之后,铅酸电池的需求也与日俱增,因为与锂离子电池相比,它们更便宜且易于处理。根据一些市场研究,印度铅酸电池市场预计 2018-24 年期间的复合年增长率将超过 9%。...当酸溶解时,稀硫酸H 2 SO 4分子分裂成两部分。它将产生正离子 2H+ 和负离子 SO 4 -。正如我们之前所说,两个电极连接为板,阳极和阴极。阳极捕获负离子,阴极吸引正离子。...具体来说,当电池与充电器连接时,硫酸分子分解成两种离子,正离子2H+和负离子SO 4 -。氢气与阴极交换电子变成氢气,氢气与阴极中的PbSO 4反应生成硫酸(H 2 SO 4)和铅(Pb)。...另一方面,SO 4 - 离子与 Pb 交换电子,产生自由基 SO 4,进而产生与 Pb 反应的 PbSO 4。如上所述,放电过程中,阳极和阴极会发生以下化学反应。...本文由IC先生编辑整理,请勿转载,图片来源网络,如有侵权请联系删。

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2022 年戈登贝尔奖公布,等离子加速器技术突破获奖

大数据文摘授权转载自AI科技评论 作者丨施方圆 编辑丨陈彩娴 2022 年 11 月 17 日,高性能计算领域的最高荣誉之一“戈登贝尔奖”公布,来自法国、日本和美国的16人国际团队获奖。...而胞中粒子法( PIC )是高性能计算中的一项技术,用于模拟带电粒子或等离子体的运动。PIC 许多领域都有应用,包括核聚变、加速器、空间物理学和天体物理学。...研究团队提出一种首创的网格细化 ( MR )大规模并行胞中粒子 (PIC) 代码,用于 Frontier、Fugaku、Summit 和 Perlmutter 超级计算机上优化的动力学等离子体模拟。...,将计算成本节省了 1.5 到 4 倍; 3、多个 MR 级别之间的有效负载平衡策略。...论文文末获奖团队表示,“大规模电磁 PIC 模拟中使用网格细化是第一次,代表了一种范式转变,论文中的模型用网格细化节省了 1.5 倍到 4 倍的计算成本,是迈向激光-等离子体相互作用建模新时代的一个里程碑式的垫脚石

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让人造太阳更近!DeepMind强化学习算法控制核聚变登上Nature

DeepMind 论文中详细介绍了所提的可以自主控制等离子体的 AI。...结果表明 RL 体系架构能够放电实验的所有相关阶段进行精确的等离子体控制。 图 2:等离子体电流、垂直稳定性、位置与形状控制的演示。...全新多域等离子体演示 最后展示了架构探索全新等离子配置方面的强大功能。DeepMind 测试了「液滴」(droplets)的控制,这是一种容器内部同时存在两个独立等离子体的配置。...图 4:整个 200 毫米控制窗口内对 TCV 上两个独立液滴的持续控制演示。 未来展望 总而言之,随着聚变反应堆变得越来越大,与 DeepMind 展开合作或许是最关键的。...参考链接:https://www.wired.com/story/deepmind-ai-nuclear-fusion/ 编辑:于腾凯校对:林亦霖

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重塑锂电池性能边界,武汉理工大学康健强团队,基于集成学习提出简化电化学模型

编辑:李宝珠,三羊 武汉理工大学康健强团队提出了一种集成学习 + FIE 的简化电化学模型模型,集成学习集成了 DRA、FOM 和 TPM,可以比单个 DRA、FOM、TPM 模型实现更准确的电压预测,...基于集成学习的simplified electrochemical model结构 蓝色虚框为锂离子固相颗粒中的迁移;红色虚框为锂离子电解质中的迁移 集成学习:集成三大模型,预测固相电极锂离子浓度更准确...实验一:预测负极集流体附近电解质中的锂离子浓度变化 FIE 与 P2D 模型预测的△ce,n比较 △ce,n为负极集流体附近电解质中的锂离子浓度变化 上图表明,两者的曲线接近, P2D 模型中,由于锂离子电极颗粒表面上沿着电极厚度方向做不均匀流动...随着放电率的增加,这 4 种的电压误差均增加。综上表明,所提出的 ELM 较宽的电流范围实现了更好的电压预测。...比如,2023 年 6 月,美国纽约市曼哈顿唐人街一家电动车店发生火灾,造成 4 人死亡、3 人受伤,其背后原因就是锂电池充电时的热失控爆炸而引起,关注锂电池的安全刻不容缓。

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一直以为我很懂 PPT,直到看了~

做法也很简单,幻灯片中插入形状和文字,同时选中形状和文字,菜单上就会出现一个格式选项,我们格式菜单左侧找到合并形状功能,选择组合命令。 ? 通过这种方法,我们可以制作出很多有质感的文字。 ?...它在幻灯片中充当页面修饰的功能。 ? 4、利用阴影,营造立体感和层次感 设计中,利用阴影是非常重要的技巧, PPT 中也一样,通过阴影可以增加元素之间的层次感,让元素看起来更加立体。 ?...比如上面的 PPT,如果我们给形状加上阴影,就可以营造出一种立体感,看上去就像放在桌子上的卡片,逼格满满。 ? 除了系统自带的阴影效果,我们还可以人为的制造阴影。 ?...一些产品发布会的 PPT 中,我们通常会在产品的底部制造一个阴影,让产品由二维效果变成三维效果,显得更加真实,更加立体。 ?...5、图片剪切,突出细节 PPT 高手还常用的一个技巧就是图片的剪切,普通人一张图片用就用了,而大神往往能够抓住图片中最有价值的部分,进行剪切放大。 这么做可以让我们的幻灯片看起来更有视觉冲击力。 ?

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电池怕极端温度易罢工?耐受零下60度低温的新研究来了

机器之心报道 编辑:袁铭怿、陈萍 近来,研究发现了一种用于下一代锂离子电池的新型电解质,可以帮助电动汽车、手机和其他电子产品极端冰冻温度下运行甚至快速充电。...最近,研究发现了一种用于下一代锂离子电池的新型电解质,它可以帮助电动汽车、手机和其他电子产品极端冰冻温度下运行,甚至可以快速充电。...我们需要一个更强大的储能系统,能够极端冰冻温度下可靠地工作。与传统锂离子电池相比,极限锂离子电池有潜力促进电动汽车、航空和国防应用的利用。」...在这项新研究中,研究人员试图为极端条件下工作的电池开发通用电解质设计原则。 科学家们专注于创造一种既能保持稳定和安全、又能让锂离子电池大范围的温度下在高电压下工作的电解质。... 4.5 伏锂离子电池 NMC811 阴极和石墨阳极的测试中,设备 - 50 摄氏度充电和放电时保持其室温容量的四分之三, - 60 摄氏度充电和放电时保持一半以上,充电时间约为 15 分钟。

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图解三代测序(Nanopore)

一、测序原理 先介绍 Nanopore 测序中的几位主角: Reader :自然界中,有一种可以嵌入到细胞膜中作为离子或分子通道的跨膜蛋白,具有天然的蛋白纳米孔。...Membrane:Reader 蛋白会被嵌入到高电阻率的 Membrane (人工合成的多聚物膜),膜两侧是离子溶液,两侧加不同的电位,离子就会在孔中流动,形成电流。 ?...Tether:该蛋白用于锚定DNA或RNA链,防止溶液中飘动,并使其进入纳米孔中。 ? 这时,解开的其中一条链会穿过蛋白质孔,它在通过蛋白孔时,会对膜两边离子的稳定流动产生扰动。...一张芯片中有 2048 个 membrane wells,也就是芯片上的一个孔,每个孔包含一个nanopore Reader。 ?...每四个 wells 共享一个 Amplifier(信号放大器),一张芯片中有 512 个信号放大器,也就是 512 组 wells。 ?

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2022 年戈登贝尔奖公布,等离子加速器技术突破获奖

作者丨施方圆 编辑丨陈彩娴 2022 年 11 月 17 日,高性能计算领域的最高荣誉之一“戈登贝尔奖”公布,来自法国、日本和美国的16人国际团队获奖。...而胞中粒子法( PIC )是高性能计算中的一项技术,用于模拟带电粒子或等离子体的运动。PIC 许多领域都有应用,包括核聚变、加速器、空间物理学和天体物理学。...研究团队提出一种首创的网格细化 ( MR )大规模并行胞中粒子 (PIC) 代码,用于 Frontier、Fugaku、Summit 和 Perlmutter 超级计算机上优化的动力学等离子体模拟。...,将计算成本节省了 1.5 到 4 倍; 3、多个 MR 级别之间的有效负载平衡策略。...论文文末获奖团队表示,“大规模电磁 PIC 模拟中使用网格细化是第一次,代表了一种范式转变,论文中的模型用网格细化节省了 1.5 倍到 4 倍的计算成本,是迈向激光-等离子体相互作用建模新时代的一个里程碑式的垫脚石

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史上首次,强化学习算法控制核聚变登上Nature:DeepMind让人造太阳向前一大步

机器之心报道 机器之心编辑部 过去三年,DeepMind 和瑞士洛桑联邦理工学院 EPFL 一直进行一个神秘的项目:用强化学习控制核聚变反应堆内过热的等离子体,如今它已宣告成功。...DeepMind 论文中详细介绍了所提的可以自主控制等离子体的 AI。...结果表明 RL 体系架构能够放电实验的所有相关阶段进行精确的等离子体控制。 图 2:等离子体电流、垂直稳定性、位置与形状控制的演示。...全新多域等离子体演示 最后展示了架构探索全新等离子配置方面的强大功能。DeepMind 测试了「液滴」(droplets)的控制,这是一种容器内部同时存在两个独立等离子体的配置。...图 4:整个 200 毫米控制窗口内对 TCV 上两个独立液滴的持续控制演示。 未来展望 总而言之,随着聚变反应堆变得越来越大,与 DeepMind 展开合作或许是最关键的。

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中国“人造太阳”EAST实现1.2亿摄氏度燃烧101秒,我们离可控核聚变还有多远?

2004年,电影《蜘蛛侠2》中的奥克塔威尔斯博士利用核聚变拥有了毁灭性的能力; 2008年,电影《钢铁侠》中钢铁侠的外骨骼集成了一套小型的聚变反应堆; 2013年,设定在公元2077年的《遗落战境》影片中...EAST的发展历程可以追溯到1991年3月正式立项的HT-7,作为“发展中国家最先进的托卡马克装置”,1994年12月,完成了极向场控制系统后又进行了首次工程调试,获得首次等离子体。...HT-7成功运行的基础上,“九五”国家重大科学工程--大型非圆截面全超导托卡马克核聚变实验装置HT-7U1998年立项。...刘慈欣《三体》一书中提到人类22世纪掌握了可控核聚变技术,并且利用该技术发明出了太空飞船核聚变发动机,从而可以将飞船加速到光速的15%。...本次实现1.2亿摄氏度101秒等离子体运行,是中国首次在国际上采用全金属主动水冷第一壁、高性能钨偏滤器等关键技术,实现可控核聚变的道路上算是又迈出了坚实的一步。 那么人类离可控核聚变还有多远?

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