,1月13日,中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所發(fā)布兩項重磅科研進展。
首席科學家王中林院士對麥克斯韋方程組進行了成功拓展,相關成果發(fā)表在近期的國際學術期刊《Materials Today》。
王中林院士建立的拓展型麥克斯韋方程組,成功地將電磁場理論推廣到運動的介質情形,奠定了運動介質電動力學的理論基礎,對基礎科學和關鍵前沿技術將產生深遠影響。據(jù)中國科學院官方消息,中科院北京納米能源與系統(tǒng)研究所所長,首席科學家,中科院外籍院士王中林經過數(shù)年研究和實驗驗證,對麥克斯韋方程組進行了成功拓展,將基于靜態(tài)電磁場的理論,推廣到運動介質的情形,奠定了運動介質電動力學的理論基礎。
由于拓展型麥克斯韋方程組中引入了速度項,不但可以研究最常見的多普勒效應,同時也包括了電磁波的振幅和相位的變化,在雷達,天線,航空,航天等需要無線通信的領域具有巨大的潛在應用前景。
該方程組如果應用于高速運動目標的探測方面,可以解決高速運動目標與電磁波相互作用,散射電磁波探測和目標特征精確提取等難題。
全新的接觸電致催化機制
中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所王中林團隊還有一項原創(chuàng)成果發(fā)布科學家們提出一種全新的催化機制mdash,mdash,接觸電致催化
這一成果利用材料間接觸起電引起的電子轉移,作為催化反應的核心,促進化學反應的進行接觸電致催化只要材料能夠接觸起電就可能實現(xiàn)催化反應的進行,因此極大地拓寬了催化劑的遴選范圍
據(jù)介紹,接觸電致催化將引領一系列前沿催化研究,為碳中和,新能源,水資源,醫(yī)藥化工等一系列國家戰(zhàn)略和國計民生問題的解決提供新原理和新思路。。
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