今日科技话题:“鹊桥”中继星、亿年“旅行青蛙”、新材料高效清除二氧化氮、太阳能沙

“鹊桥”中继星顺利进入使命轨道运行

▲“鹊桥”使命轨道图 图片来源于网络

6月14日11时06分,探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”中继星成功实施轨道捕获控制,进入环绕距月球约6.5万公里的地月拉格朗日L2点的Halo使命轨道,成为世界首颗运行在地月L2点Halo轨道的卫星。后续将在此轨道陆续开展在轨测试和中继通信链路联试,为年底择机发射的嫦娥四号月球探测器提供地月中继测控通信。

11时00分,在北京航天飞行控制中心,科技人员发出指令,“鹊桥”中继星建立轨控姿态,星上轨控发动机点火,随后正常关机,变轨过程结束。根据北京航天飞行控制中心实时遥测数据监视判断,“鹊桥”中继星轨道捕获控制正常,进入使命轨道。

“鹊桥”中继星于2018年5月21日在西昌卫星发射中心发射升空,进入预定地月转移轨道;经过1次中途修正,于5月25日到达近月点并成功实施近月制动后,顺利进入月球至地月L2点的转移轨道。

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琥珀中发现亿年“旅行青蛙”

▲琥珀中发现亿年“旅行青蛙” 图片来源于科学网

中美科学家在缅甸琥珀中发现了4只特别的“旅行青蛙”。与手游中周游四方的“呱儿子”们不同,这些蛙是穿越时光的旅行者——它们来自一亿年前的中生代白垩纪时期。6月14日,这一科学发现发表在自然集团旗下的《科学报告》(Scientific Reports)上。

2015~2016年间,科学家们在缅甸陆续发现了4件蛙类琥珀化石,并在中国国家自然科学基金委及美国国家地理学会等项目资助下,完成了对这些化石的分析鉴定,证实这是一个全新的蛙类物种。这是人类迄今为止发现的,最古老的蛙类琥珀化石。在此之前,人们仅在墨西哥和多米尼加两地发现过蛙类琥珀化石,且均来自约2000至3000万年前的新生代时期。

领衔这项研究的中国地质大学(北京)副教授邢立达介绍:“这四件蛙类化石标本保存情况完好,其中一只体长2.2厘米,保存了包括了头骨、部分脊椎以及大部分四肢在内的骨架。还有一只体长约7毫米,保存了头部之外的全部身体部分以及大量软组织,其它两个个体保留了肢部。”

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美国能源部橡树岭国家实验室最近发布资讯公报说,该实验室研究人员与国际同行合作开发出一种金属-有机框架材料,能在常温常压下的潮湿环境中高效清除气体混合物里的二氧化氮,而且反复再生多次后仍保持良好性能。

这种新材料名为MFM-300(AI),由英国曼彻斯特大学研究人员领导开发,在气体混合物中含有二氧化硫、二氧化碳和水蒸气的情况下,有针对性地高效吸附其中微量的二氧化氮。操作者随后还能用相对简易的方法去除材料里的二氧化氮,完全恢复吸附能力。相关论文已发表在英国《自然·材料学》杂志上。

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美国加利福尼亚大学伯克利分校一个研究团队在《科学进展》发表论文表示,已开发并测试了一种“吸水”设备,利用太阳能就可以在沙漠中收集空气中的水。

据研究人员介绍,新设备使用名为“金属有机框架”的固体多孔材料,这种由金属锆制成的材料极易吸收液体和气体,且能在加热后迅速将它们释放。

该研究团队前往亚利桑那州的沙漠中实测了这种设备。设备里的“金属有机框架”在夜间吸收空气中的水,并在白天借助太阳能加热,将水排放到特定容器中。

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近日,天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室庞慰团队在柔性电子设备实现高速无线通讯能力方面取得突破性进展,成功开发出柔性射频滤波器,可直接应用于柔性电子无线射频通讯。未来有望让智能手机真正实现“能屈能伸”,随意折叠。该研究成果被最新一期国际权威期刊《SMALL》选为封面文章推荐发表。

射频滤波器是无线射频通讯模块中不可或缺的核心基础元件。庞慰科研团队开创了柔性射频滤波新技术,利用名为FlexMEMS(柔性微机电系统)的创新工艺,彻底解决了表面粗糙且不耐高温的高分子材料基底与高质量薄膜、高精密可动微结构在器件设计、制造及封装中的不兼容问题,成功开发出了柔性射频滤波器,未来可直接应用于柔性电子设备无线射频通讯。

据介绍,该柔性射频滤波器部分电学性能指标已经达到当前智能手机中商用射频滤波器的水平。这项新技术还可用于制造压力计、加速度计、超声识别和成像单元、麦克风等多种柔性微机电器件。下一步,科学家还计划在现有柔性射频滤波技术的基础上,开发具有完整无线射频通讯功能的柔性电子系统,使更多的柔性电子设备具备更强的“沟通感知”外部世界的能力。


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