松下(Panasonic)冰箱售后服务电话查询/全国400客服服务中心(故障报修)
松下(Panasonic)冰箱售后维修24小时客服电话预约:(1)400-1865-909(点击咨询)(2)400-1865-909(点击咨询)
松下(Panasonic)冰箱全国24小时服务受理中心(1)400-1865-909(点击咨询)(2)400-1865-909(点击咨询)
松下(Panasonic)冰箱科密厂家总部售后维修站维修点电话
松下(Panasonic)冰箱维修总部
紧急维修绿色通道,快速响应:对于急需维修的用户,我们提供紧急维修绿色通道,确保快速响应并安排技师上门服务。
松下(Panasonic)冰箱400全国售后维修24小时服务热线号码
松下(Panasonic)冰箱售后服务维修网点中心-24小时售后服务电话号码
孝感市云梦县、濮阳市台前县、中山市横栏镇、绥化市望奎县、济南市天桥区、哈尔滨市依兰县、白城市洮南市、临夏永靖县、河源市和平县、海东市互助土族自治县
淮南市寿县、重庆市潼南区、邵阳市双清区、海南同德县、嘉兴市平湖市、锦州市凌海市、宁夏固原市泾源县
吕梁市离石区、红河弥勒市、广州市越秀区、红河河口瑶族自治县、牡丹江市林口县、湛江市坡头区
开封市鼓楼区、阿坝藏族羌族自治州金川县、武汉市江岸区、新乡市封丘县、吕梁市方山县、宿州市砀山县、宁夏石嘴山市大武口区、南通市如皋市、泰州市海陵区、定安县龙门镇
广州市番禺区、青岛市即墨区、屯昌县西昌镇、洛阳市偃师区、宝鸡市太白县、甘南玛曲县
萍乡市湘东区、长治市沁源县、上海市浦东新区、烟台市招远市、黔东南锦屏县、哈尔滨市香坊区、宁夏中卫市中宁县、南阳市桐柏县
长春市绿园区、广西北海市海城区、遵义市绥阳县、遂宁市蓬溪县、宜昌市西陵区
营口市盖州市、上海市杨浦区、襄阳市樊城区、淮北市杜集区、毕节市赫章县、宁波市象山县、湘潭市岳塘区
内蒙古通辽市科尔沁区、晋中市和顺县、东莞市虎门镇、许昌市魏都区、遵义市桐梓县、大同市新荣区、内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗、九江市庐山市、临汾市安泽县、广州市番禺区
宿州市泗县、贵阳市观山湖区、内蒙古巴彦淖尔市磴口县、广西贵港市桂平市、内蒙古鄂尔多斯市东胜区、儋州市大成镇、聊城市莘县
泰州市兴化市、绥化市兰西县、三门峡市义马市、吉林市桦甸市、巴中市平昌县、南京市栖霞区、重庆市巫山县、驻马店市遂平县、大兴安岭地区松岭区
绍兴市嵊州市、上饶市余干县、上海市青浦区、黄冈市罗田县、雅安市雨城区、怀化市靖州苗族侗族自治县、咸阳市渭城区、鞍山市铁西区
南充市顺庆区、郑州市登封市、广西河池市东兰县、徐州市睢宁县、绥化市绥棱县、内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗、新乡市新乡县、泰安市泰山区、大理永平县、广西贺州市平桂区
宣城市郎溪县、延安市甘泉县、广西梧州市岑溪市、西安市灞桥区、昆明市安宁市、长沙市雨花区、福州市晋安区、广西河池市凤山县、丹东市凤城市
邵阳市大祥区、楚雄双柏县、岳阳市岳阳楼区、济南市商河县、辽阳市白塔区、抚顺市新抚区、天津市宝坻区、鞍山市台安县、凉山宁南县
中山市小榄镇、齐齐哈尔市富裕县、东莞市虎门镇、哈尔滨市松北区、咸宁市赤壁市、赣州市会昌县、重庆市万州区、连云港市海州区、定西市通渭县、成都市都江堰市
松原市乾安县、汕头市澄海区、鸡西市梨树区、绵阳市盐亭县、南平市顺昌县、韶关市曲江区、佳木斯市郊区、佛山市南海区、资阳市乐至县、上饶市弋阳县
中新网北京8月7日电 (记者 孙自法)国际知名学术期刊《自然》最新发表一篇材料科学论文称,研究人员基于自然界存在的黏附蛋白为灵感、通过人工智能(AI)模型辅助设计,成功研发出新型水下超粘胶,这种粘胶被证明能修补水管漏洞并在水下粘住物体,具有一系列潜在应用前景。
该论文介绍,在湿环境中具有粘附力的物质有一定的设计难度。虽然AI驱动的方法被证明能成功设计硬材料,但软材料更加复杂;超粘化合物的设计难度尤其大,因为让材料变软的性能常与增加粘附力的性能相反。不过,细菌和软体动物这类有机体能产生天然的黏附蛋白,这为水凝胶的新型超粘化合物提供了潜在设计灵感。
本项研究开发出的水凝胶将一只橡胶鸭粘在海洋中的岩石上进行测试(图片来自论文作者)。施普林格·自然 供图
在本项研究中,论文共同通讯作者、日本北海道大学龚剑萍和同事及中国合作者一起,用一个包含24707种黏附蛋白的数据库,首先开发出一个蛋白质数据挖掘工具,以指导180种新型水下粘合剂的设计与合成。随后,他们测量这些粘合剂的强度,建立训练机器学习工具的数据库,并利用这些结果指导另一轮机器学习驱动的设计,从而得到强大的水下粘合剂。
其中,研发出一款名为R1-max的水凝胶,能将一只橡皮鸭粘在海洋中的岩石上,在海浪击打下仍能保持粘性并抵御潮水冲击。另一种水凝胶R2-max能作为补丁,在注满水的管道上封住的一个直径20毫米的漏洞,该补丁的防漏作用能维持5个月以上。
《自然》同期发表国际同行专家的“新闻与观点”文章认为,这类能与不规则和湿表面强效粘合的超粘水凝胶,或对多种生物医学应用具有颠覆性,包括假体涂层和可穿戴生物传感器。此外,该研究的设计方式为多用途,有望应用于其他类型的功能性柔性材料。(完)
【编辑:郑云天】
阅读全文