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置顶: (2013-12-09 17:16)
分类: 资源推荐

近期正陆续上传一些材料学科的电子教案等资源到云服务群。

材料学科云服务群,

打开邀请链接:http://qun.yunpan.360.cn/12185775

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    我馆已订购Wiley化学化工及材料科学方面的27种高水平电子图书,以及“Kirk-Othmer化学工艺大全”和“乌尔曼化工大全”两种专科性的百科全书,最近又开通了Wiley期刊全文数据库的试用,欢迎大家使用。

    John Wiley & Sons Inc.约翰威立国际出版公司1807年创建于美国,是全球知名的出版机构,面向专业人士、科研人员、教育工作者、学生、终身学习者提供必需的知识和服务。经过200年的发展,威立(Wiley)已经在全球学术出版、高等教育出版和专业及大众图书出版领域建立起了卓越的品牌,成为全球唯一一家业务涵盖这三大领域并处于领先地位的独立出版商。

    Wiley-Blackwell 是2007年2月由Blackwell出版社与Wiley的科学,技术及医学业务合并而成的。Wiley-Blackwell 是当今世界最重要教科和专业出版商之一,同时也是最大的学术出版机构。我们与超过750个非赢利学协会合作——因此我们出版的期刊代表了这些学科的尖端研究,并且是学术团体的核心。

    开通内容:

    1、科技合集总计444种刊,其中包括:地球环境,化学,高分子材料学,工程学,信息学与

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真人图书馆 每个人都是一本书

Living LibraryEveryone is a Book

    为配合我校读书节活动的开展,图书馆拟在5月与校学生处、团委联合主办首届“惠风和畅,悦读你我——真人图书面对面”活动,旨在通过交流和分享,为读者创造全新的阅读体验,发现人生中更多的可能,打开世界的另一扇门。

    一、真人图书馆介绍

    真人图书馆是一个虚拟的概念,它分享一个理念“我们每个人的经历本身就是一本书”,通过把不同人生经历的人邀请到一起以一种面对面沟通的形式来完成“图书”的阅读。

    真人图书馆这种文化形态在2009年进入中国,2012年迅速遍及十多个城市。在上海、北京、广州、成都、苏州、武汉等城市,“真人书”阅读活动已经依托学校、书店、咖啡馆、图书馆等平台开展起来,并立足社会公益,所有阅读活动都是免费的。

    二、活动征集方案

    1、在全校范围内征集“真人图书”

   “真

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    为适应我校教学、科研的发展要求,满足师生对外文全文文献的需求,经协调,世界著名的学术出版商Elsevier(爱思唯尔)公司的期刊全文数据库ScienceDirect已正式开通试用,欢迎广大师生使用,并提出宝贵意见。

    爱思唯尔(Elsevier)出版集团是全球最大的科技与医学文献出版发行商之一。其中,期刊全文数据库ScienceDirect系统是Elsevier公司的核心产品,是全球最著名的科技、医学全文数据库之一,其直观友好的使用界面,使研究人员可以迅速链接到Elsevier出版社丰富的电子资源,包括期刊全文、单行本电子书、参考工具书、手册以及图书系列等。用户可在线访问23个学科2200多种期刊,1,5000多种图书,查看1,000多万篇全文文献,共涉及自然科学、社会科学、生命科学、医学四大学科领域。

    目前,我校已开通全文访问所有学科(除《柳叶刀》、《细胞》等单独运营品牌)。

    试用入口:武汉工程大学图书馆-->电子资源-->试用数据库--> Elsevier(爱思唯尔)

    试用日期:2014 年3月26日—2014 年5月26日

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    近期,图书馆开通了中国高等学校教学资源网(简称CCTR)的试用,该资源网成立于2004年,拥有多年的高校教学资源积累和技术优势,为全国500多所高校78万高校教师会员提供专业教学资源服务,CCTR公共教学资源库已经建立了覆盖基础课程和理、工、农、医、文、管全部学科课程的教学资源,征集收录了全国高校(含精品课程)的教学大纲、电子教案、教学课件、试卷集锦、参考资料、教学案例等资源类别。

    2009年CCTR通过与各大高校和专业公司广泛的合作,共同建立了专业的教学素材库,内容包含11万多个课程知识点动画、视频、音频和图片素材。2012年通过和高校的进一步合作推出了课程试题库、学科一体化社会认证考试模拟数据库、校内资源库和医学资源库四大库。
   
   试用入口:武汉工程大学图书馆-->电子资源-->试用数据库-->中国高等学校教学资源网
   试用日期:2014 年3月7日—2014 年6月7日
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    近期,图书馆开通了墨香华文数字报纸平台是前方信息推出的专业数字报纸汇聚检索阅览服务平台。墨香华文数字报纸平台主要是针对高校、公共图书馆及机构实现报纸数字化所研发的应用服务。该平台不受时间、地域、访问人数的限制,弥补了传统图书馆纸质报纸在这方面的局限性。目前平台实现了1000多份报纸的数字化,更新无时滞,并且报纸数量还在不断扩大中。
    通过墨香华文数字报纸平台中丰富的数据、人性化的日历牌及强大的检索功能,读者可以快速实现全文检索,并定位至出版当日报纸的版面。
    平台还提供了许多个性化的应用,比如可对报纸、版面、文章进行收藏、推荐,可以将感兴趣的内容进行下载、打印、印刷专题数字剪报等。
    1、报刊阅览
    可按报刊地域、报刊分类查找报纸,也可按报刊关键字搜索报纸,并支持拼音、模糊查询。支持原汁原味板式阅读,并可按日历回溯往日报纸。
    2、全文检索
   
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    中国科学技术大学教授熊宇杰课题组通过与武晓君教授和罗毅研究团队的张群副教授在材料设计与合成、理论模拟和先进表征中的“三位一体化”合作,再次取得新进展。研究人员设计出电荷密度可调控的半导体-金属复合结构,并揭示了该体系在氧分子活化中电荷转移的竞争行为和机制,进而获得了性能显著改善的有机氧化反应催化剂。该研究成果近日在线发表在《德国应用化学》杂志上,论文的共同第一作者是博士生龙冉和毛可可。 
  此前,有机化学家普遍认为半导体氧化物作为金属催化剂的载体,在有机氧化反应中主要是起到催化剂模板等作用。研究人员基于金属催化剂表面电子态和分子活化的构效关系,提出金属纳米晶体与半导体载体形成复合结构的思路和方法,通过复合结构中肖特基势垒作用使得半导体光生电子迁移到金属表面,从而有效地调控其表面电子态。在该工作中,研究人员首次以超快光谱和动力学测量为探针,揭示了金属表面等离激元导致的热电子会直接注入n-型半导体导带,与肖特基势垒驱动的电荷转移形成竞争关系。在阐明微观作用机制的基础上,研究人员得以通过光强调控这一简单而有效的手段,优化催化剂在氧分子活化和有机氧化反应中的活性。这
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    宾西法尼亚大学和德雷克赛尔大学的科学家花费5年时间,联合研发出一种新型陶瓷材料,设计出一种独特的太阳能电磁板,比现在市场上使用的电池板更便宜、效率更高,制造时间更短,不仅能利用紫外线,而且还能利用可见光和红外线。
  跟目前普遍使用的光伏材料相比,这种陶瓷材料有3个优势。一是比硅基材料薄。它是一种材料发挥两种材料的作用。二是比当今高端薄膜太阳能电池材料便宜。三是这种材料是铁电物质。极性可变,能超越当今理论上的太阳能电磁材料的能源效率极限。
  太阳能电池效率低的部分原因是收集太阳光线的颗粒要进入太阳能电池,并且向各个方向发散。为了让它们往一个方向流动,势必要穿过很多层的材料。颗粒每穿过一次,太阳能电池的能效就减少一次。该团队的设计尽量减少层级。也就减少了损耗。他们用铌酸钾和铌酸钡镍合成钙钛矿型晶体。这种晶体比目前使用的太阳能薄膜电池化合物半导体吸收光线高6倍,转移密度高50倍。而且,调节材料的成分,效率还会提高。该材料廉价、无毒、地球储量丰富。
  目前该研究团队已经在美国能源部阿贡国家实验室的先进光子源上完成了早期实验。如果这种设计能从便签尺寸扩大到全
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    在国家自然科学基金支持下,中科院高能物理所吴海臣课题组构建了一种新型超短碳纳米管纳米孔传感器,相关成果发表在《自然·通讯》(Nat. Commun., 2013, DOI: 10.1038/ncomms3989)。
  纳米孔单分子检测技术是最近二十年发展起来的一种崭新的技术,其工作原理是在纳米孔两端施加一个外加电场,通过监测电解液流经纳米孔时的微弱电流(皮安级)信号变化—包括变化频率、幅度和指纹性信号—来判断穿越纳米孔的离子或分子的浓度、带电情况和结构特征等。该技术目前主要应用于DNA测序研究,在单分子检测,单分子化学反应及蛋白质折叠等领域中的应用研究也正蓬勃发展。目前纳米孔主要分为蛋白质纳米孔和无机固态纳米孔两大类,由于这两类纳米孔各有优缺点,科学家们一直致力于构建不同材料和性质的新型纳米孔传感器。
  吴海臣课题组将直径1-2nm,长度5-10nm的超短单壁碳纳米管稳定地插入到磷脂双层膜中构建了一种新型基于超短碳纳米管的纳米孔传感器,该传感器具备碳纳米管的一些独特的物理性质,如亚原子级的平滑内表面、大π共轭体系和超疏水的内部环境等。研究人员发现在此纳米孔两端施加一个外加电场,电解液流经不同管径碳纳米管时产
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    据物理学家组织网近日报道,意大利罗马大学、拉奎拉大学和法国南特大学的研究人员合作研制出一种碳纳米管(CNT)海绵,能够吸收水中化肥、农药和药品等污染物,净化效率超过之前方法的3倍。经掺杂硫后,还可提高吸收油污的能力,有可能在工业事故和溢油清理方面一显身手。该研究结果刊登在近期的《纳米技术》上。
  碳纳米管是由类似石墨结构的六边形网格卷绕而成的中空“微管”。它所具有的非凡化学和机械性能,可以形成从防弹衣到太阳能电池板一系列的应用。被奉为废水处理极好选择的碳纳米管面临的一大难题是,这种超微粒细粉很难操控,最终会散落到处理过的水中而被检测出来。
  该论文主要作者、罗马大学的研究人员卢卡·卡米利说:“使用碳纳米管粉末去除泄露到海洋中的油污是相当棘手的,因为它们很难操控,最终会散落到海洋之中。不过,在研究中所合成的毫米或厘米级的碳纳米管更容易控制。它们的多孔结构可以浮在水面上,一旦吸附油饱和后,比较方便取出。然后,只简单地挤压它们将油释放,仍可将其重新使用。”
  研究人员将碳纳米管形成大量所需尺寸,通过在生产过程中添加硫,形成平均长度20毫米的海绵。这种碳纳
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联系人:王老师、熊老师、张老师

负责学科:材料科学与工程

电话:87194771
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