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Catalog 科学技术

Oak Ridge National Laboratory
Das Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ist eine wissenschaftlich-technische Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Oak Ridge im US-Bundesstaat Tennessee. Es hat etwa 4750 Mitarbeiter und wird vom amerikanischen Battelle-Institut (UT Battelle LLC) für das Energieministerium der Vereinigten Staaten (DOE) betrieben.
Gastroenterologie
消化科(digestive medicine)或消化内科、消化学、消化病学,是医学的一个分支学科,专门研究消化系统(从口腔到肛门的消化器官)及相关疾病的流行病学、病因、发病机制、病理、诊断、治疗、康复和预防。 消化科由于历史发展的异名,或再细分亚专科,另称:胃肠科(gastroenterology)、胃肠学、胃肠病科、肠胃病学、肝胆科(hepatobiliology)、肝胆学、肝胆病科、肝胆病学、胃肠肝胆科(gastroenterology and hepatology)、消化肝胆科等等。
Dynamit
Dynamit (gr. δύναμις dýnamis ‚Kraft‘) ist ein 1866 von dem schwedischen Chemiker Alfred Nobel erfundener Sprengstoff.
Masatoshi Koshiba
Masatoshi Koshiba (japanisch 小柴 昌俊, Koshiba Masatoshi; * 19. September 1926 in Toyohashi, Aichi, Japan; † 12. November 2020 in Tokio) war ein japanischer Physiker, der 2002 mit dem Nobelpreis für Physik „für bahnbrechende Arbeiten in der Astrophysik, insbesondere für den Nachweis kosmischer Neutrinos“, ausgezeichnet wurde.
Raymond Davis junior
Raymond Davis Jr. (* 14. Oktober 1914 in Washington, D.C.; † 31. Mai 2006 in Blue Point, New York) war ein US-amerikanischer Chemiker und Physiker, der 2002 mit dem Nobelpreis für Physik „für bahnbrechende Arbeiten in der Astrophysik, insbesondere für den Nachweis kosmischer Neutrinos“ ausgezeichnet wurde.
Makoto Kobayashi
Makoto Kobayashi (japanisch 小林 誠, Kobayashi Makoto; * 7. April 1944 in Nagoya) ist ein japanischer Physiker, der für seine Arbeiten auf dem Gebiet der CP-Verletzung bekannt ist. Er erhielt den Nobelpreis für Physik im Jahre 2008.
Kodaira Kunihiko
Kodaira Kunihiko (japanisch 小平 邦彦; * 16. März 1915 in der Präfektur Tokio; † 26. Juli 1997 in Kōfu) war ein japanischer Mathematiker, der 1954 wegen besonderer Verdienste um die Mathematik mit der Fields-Medaille ausgezeichnet wurde.
Schrägdetonationsmotor/Oblique Detonation Engine,ODE
斜爆震发动机(Oblique Detonation Engine,ODE)是一种先进的超高速推进技术,基于“爆震波”(Detonation Wave)而非传统的“燃烧波”(Deflagration Wave)来进行推进。它被认为是未来高超音速飞行器(如航天飞机、导弹或快速运输器)的潜力核心技术之一。高效率:比传统燃烧方式更高效(热效率更高)。 推重比高:爆震释放能量更集中,推力强。 速度极限更高:理论上能支持马赫8~10以上。 无需可动部件:结构上比涡轮等传统发动机更简单(适合无人高速飞行器)。