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针对电磁波吸收与热防护性能共同优化中的关键冲突,研究团队制备的FCS材料,以其独特的仿足弓长程层状多拱微观结构使其电磁波吸收性能可调,并具备优异的热防护能力。通过调整压缩应变从0%到50%,该材料的可调有效吸收带宽可达13.4吉赫兹,覆盖了测量频谱的84%。值得注意的是,在75%应变时,吸收带宽降至0吉赫兹,展现出新颖的吸波“开—关”切换能力。其超低的垂直热导率和“面内高热导,面外低热导”的各向异性热传导机制赋予FCS卓越的热防护效果。数值模拟表明,FCS在热防护方面优于常见的蜂窝结构和各向同性多孔气凝胶。此外,研究人员建立了“电磁—热”双重保护材料数据库,直观展示了该材料和设计策略的优越性。
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结果显示,与标准饮食小鼠相比,生酮饮食小鼠器官中的衰老细胞明显更多。例如,生酮饮食小鼠肾脏内细胞衰老标志物的数量是正常饮食动物的4倍。鉴于衰老细胞的数量会随年龄增长而增加,这些发现表明,生酮饮食可能会加速器官衰老,从而增加罹患心脏病、癌症、Ⅱ型糖尿病等疾病的风险。研究还显示,让小鼠重新遵循标准饮食会减少衰老细胞的数量。
最准的特马网站量子力学理论认为,电子拥有“自旋”的性质,这意味着其行为类似微小的条形磁铁。当电子相互作用时,它们的“自旋”会对齐或反对齐(沿相反方向对齐)。但在某些材料(如锡酸铈)内,这种对齐/反对齐可能被破坏。这种现象被称为磁阻挫,可能产生量子自旋液体等有趣的量子现象。不过,尽管名字中带有“液体”二字,这种现象可在包括固体在内的多种物质状态中表现出来。