Große wissenschaftliche Einrichtungen werden als „schwere Waffen des Landes“ bezeichnet und bilden die Kernebene beim Aufbau der strategischen wissenschaftlichen und technologischen Streitkräfte des Landes. Sie stehen im Zusammenhang mit der Eroberung globaler wissenschaftlicher und technologischer Führungspositionen und einer qualitativ hochwertigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Derzeit hat Zhejiang zwei große wissenschaftliche Einrichtungen gebaut, die sich beide in Hangzhou befinden. Im Bericht der 8. Plenarsitzung des 13. Parteikomitees der Stadt Hangzhou heißt es eindeutig, dass bis 2025 die Matrix der hochrangigen wissenschaftlichen und technologischen Innovationsplattform erweitert und modernisiert wird, die dritte große wissenschaftliche Einrichtung geplant ist und die Zahl der nationalen Schlüssellabore im Laufe des Jahres 20 übersteigen wird. Vor kurzem wurden in zwei großen wissenschaftlichen Einrichtungen in Hangzhou neue Fortschritte erzielt. Der "Riese" trägt zwei große Hängekörbe und dreht sich schnell Bringen Sie Sie dazu, "einen Schritt tausend Meilen" zu erreichen Wie erreicht man im Labor das Motto „Ein Schritt, tausend Meilen“? Mit der Simulations- und Versuchsvorrichtung für Ultra-Schwerkraftzentrifugen kann eine Versuchsumgebung für die Bewegung mehrphasiger Medien von augenblicklichen bis hin zu Zehntausendjahres-Zeitskalen, von der Atomebene bis hin zu räumlichen Skalen im Kilometerbereich und von normaler Temperatur und normalem Druck bis hin zu hohen Temperaturen und hohem Druck geschaffen werden. Damit können Forscher die zeitliche und räumliche Kompression von „einem Blick über tausend Jahre“ oder „einem Schritt über tausend Meilen“ im Labor simulieren. Dieses große Gerät ist im „Hangzhou Supergravity Field“ versteckt. Das Hangzhou Supergravity Field befindet sich in Yuncheng, Bezirk Yuhang, und umfasst eine Fläche von 89 Acres und eine Gesamtbaufläche von etwa 34.560 Quadratmetern. Es werden 18 Fluggeräte gebaut, darunter drei Zentrifugenträger (einschließlich Verifizierungsmaschinen), sechs Versuchskabinen sowie unterstützende Einrichtungen wie Versuchsgebäude, 110-kV-Umspannwerke, Rechenzentren, intelligente Versuchsparks und Subsysteme zur Temperaturregelung. Vor Kurzem hat das Supergravitationsfeld-Projekt in Hangzhou einen Meilenstein erreicht: Das Gebäude für das Supergravitations-Experiment wurde offiziell in Betrieb genommen. Das Gebäude für das Ultra-Schwerkraft-Experiment hat die Form des chinesischen Schriftzeichens „丰“. Den Kern in der Mitte bildet die Hauptmaschinenhalle, in der drei Ultra-Schwerkraftzentrifugen untergebracht sind, darunter die Modellvorbereitungsmaschine, die Schwerlastmaschine und die Hochgeschwindigkeitsmaschine. Die Nebenhallen Ost und West liegen auf beiden Seiten der Haupthalle und dienen zur Unterbringung von Zusatzgeräten für sechs Versuchskabinen, unter anderem für Hang- und Hochdammbau, geotechnische Erdbebentechnik, Tiefseetechnik, Tiefenerdtechnik und Umwelt, geologische Prozesse und Materialaufbereitung. Der nördliche Teil ist der Präzisionstestbereich, der zur Platzierung verschiedener Präzisions-Experimentiergeräte wie beispielsweise Elektronenmikroskope verwendet wird. Der südliche Teil ist der Forschungs- und Austauschbereich, der über eine Eingangshalle, einen Kommunikationsraum, einen Multifunktionssaal usw. verfügt. Derzeit wurden die Modellvorbereitungsmaschine und die Verifizierungsmaschine des Hangzhou Supergravity Field installiert und es wird erwartet, dass sie die Abnahme bestehen und Anfang 2025 in den Probebetrieb gehen. Die beiden anderen Zentrifugen – eine Schwerlastzentrifuge und eine Hochgeschwindigkeitszentrifuge – werden ebenfalls bearbeitet und hergestellt und sollen im April 2025 zur Installation an den Standort transportiert werden. Wenn die Zentrifuge „arbeitet“, ist sie wie ein Riese, der mit seinen beiden Armen zwei große Körbe trägt und sie schnell rotieren lässt. Das durch die Rotation erzeugte Supergravitationsfeld bewirkt eine zeitliche und räumliche Kompression der Objekte in den Körben. Mit diesem Gerät können Forscher Veränderungen von Berg- und Landschaftsformen in sehr kurzer Zeit simulieren. Wenn eine Versuchsvorrichtung zur Migration von Bodenschadstoffen auf einer Ultraschwerkraftzentrifuge installiert wird, kann die großflächige und lang anhaltende Migration von Schadstoffen in den Untergrund beobachtet werden. Wenn das Supergravitationsfeld-Projekt Hangzhou vollständig abgeschlossen ist, wird es die weltweit größte und leistungsstärkste multidisziplinäre Supergravitations-Experimentieranlage sein und eine fortschrittliche Experimentalplattform für die Umsetzung wichtiger nationaler wissenschaftlicher und technologischer Aufgaben, die Forschung und Entwicklung sowie die Verifizierung neuer Technologien für Großprojekte und die Entwicklung modernster Materialwissenschaften bieten. Das Magnetfeld des Gehirns beträgt nur ein Milliardstel des Erdmagnetfelds Kann man es messen? Alles auf der Erde hat ein Magnetfeld, aber die Stärke des magnetischen Signals variiert. Das Magnetfeld menschlicher Organe enthält wichtige Informationen über Leben und Gesundheit. Das Magnetfeld des menschlichen Körpers ist jedoch extrem schwach. Das Magnetfeld des Herzens beträgt ein Hundertmillionstel des Erdmagnetfelds, und das Magnetfeld des Gehirns beträgt nur ein Milliardstel des Erdmagnetfelds, was seine Messung schwierig macht. Als „extrem schwache Magnetfelder“ werden in der Fachwelt schwer messbare Magnetfelder bezeichnet, wie beispielsweise das Magnetfeld des menschlichen Körpers. Heute haben chinesische Wissenschaftler auf diesem Gebiet neue Durchbrüche erzielt und ein medizinisches Gerät entwickelt, das extrem schwache Magnetfelder im menschlichen Körper erkennen kann. Dieses medizinische Gerät, das den Herz- und Gehirnmagnetismus messen kann, steht in engem Zusammenhang mit dem Bau einer großen wissenschaftlichen Einrichtung in Hangzhou. Am Südufer des Qiantang-Flusses befindet sich die Einrichtung für extrem schwache Magnetfelder in der Wissenschaftsstadt Jiangnan im Bezirk Binjiang, die über die einzigartige Fähigkeit verfügt, „extrem schwache Magnetfelder präzise zu messen“. Vor kurzem wurde mit dem Bau des Westflügels der Anlage für extrem schwache Magnetfelder begonnen, der eine Fläche von 47.000 Quadratmetern umfassen wird. Es werden drei forschungsübergreifende Plattformen aufgebaut: eine groß angelegte forschungsübergreifende Plattform für Weltraumtechnologie zur magnetischen Abschirmung, eine forschungsübergreifende Plattform für Geräte und Instrumente zur Messung extrem schwacher Magnetfelder und Trägheitskräfte mit ultrahoher Empfindlichkeit und eine forschungsübergreifende Plattform (Teil) für chipbasierte Quantensensor-Prozesstechnologie. Nach ihrer Fertigstellung werden die drei forschungsübergreifenden Plattformen die Inkubation neuer Industrien durch die Transformation wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften fördern, eine zentrale Plattform für die Forschung und Entwicklung, das Testen und die technische Überprüfung extrem schwacher magnetischer Anlagen bieten und den Bedarf an vorgelagerten Forschungs- und Entwicklungsergebnissen sowie der Transformation nachgelagerter Ergebnisse decken. Vom Planungs- und Baukommando von Zero Magnetic Valley und Science City kam die Nachricht, dass der Bau der Anlage mit extrem schwachem Magnetfeld kurz vor dem „Ersten Spatenstich“ steht und es sich um den weltweit einzigen „Nullmagnet“-Raum mit der höchsten Leistung und der größten Fläche handeln wird. Durch die genaue Messung extrem schwacher Magnetfelder können Menschen neue experimentelle Daten gewinnen, neue Naturphänomene aufdecken, neue wissenschaftliche Gesetze entdecken und neue Werkzeuge zum Verständnis der Welt gewinnen. Nach Fertigstellung der Anlage für extrem schwache Magnetfelder wird sie eine Umgebung für extrem schwache Magnetfelder und extreme Messmethoden für die Erforschung des Weltraums, die Luft- und Raumfahrt, das Leben und die Gesundheit sowie andere Bereiche bieten, sodass mein Land seine Spitzenposition in diesem Technologiebereich behaupten kann. (Quelle: Metropolis Express) |
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