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雷军谈向武大捐赠13亿:支持基础学科研究和科技创新 培养工程师、科学家和科技创业者

雷军谈向武大捐赠13亿:支持基础学科研究和科技创新培养工程师、科学家和科技创业者第二个愿望:1991年逸夫楼落成,是当时武大最好的教学楼,自己就有了一个小小的梦想,如果以后有了能力,也要像邵逸夫一样给武大捐一栋楼。多年前的一个梦想,今年也终于成了现实。他表示,这次捐赠主要聚焦三个方向:希望支持数理化文史哲六大基础学科研究,支持计算机底层核心技术研发等科技创新,支持大学生培养。“希望通过自己的一点点绵薄之力,支持武大在未来的日子里创造更辉煌的历史,让中国出现更多的优秀的工程师、科学家和科技创业者!”以下为雷军致辞全文:尊敬的黄书记、张校长,尊敬的各位领导、嘉宾,大家上午好!刚才,张校长代表母校,授予我卓越教育贡献奖,我特别激动。武大毕业后,母校给了我两个荣誉:2003年授予了我杰出校友的称号,今天又给了卓越教育贡献奖。这是我人生中最重要的荣誉,感谢母校对我的认可。今天是武大130周年校庆大喜的日子。同时,也是我一个重要心愿实现的时刻。我个人向母校捐赠13亿现金,作为母校的生日贺礼,支持武大的基础学科发展、科技创新和大学生培养。30多年前,我在武大读书的时候,有两个愿望:第一个愿望:30多年前,我作为优秀学生代表,被授予当时武大最高的奖学金,足足两千元,一个企业赞助的。对一个普通县城家庭出身的学生而言,这真的是一笔巨款。直到今天,我还清晰记得当时既激动又自豪的心情。当时,我就在心里暗暗发誓,“今天我领多少奖学金,将来要十倍、百倍、万倍还回来。”1997年,毕业6年后,我开始了给母校的捐赠,我的工资只有4000元的时候。我就开始了还愿之旅,在计算机学院捐款设立了雷军奖学金(当时叫腾飞奖学金),到现在已经持续捐助了26年。到今天终于完成一万倍回报的心愿。第二个愿望:1991年逸夫楼落成,是当时武大最好的教学楼,在里面上课时真的感觉特别幸福。我就有了一个小小的梦想,如果以后有了能力,也要像邵逸夫先生一样,给武大捐一栋楼。多年前的一个梦想,今年也终于成了现实。为什么要捐赠?首先,是对母校的爱。武大教给我知识,让我学会了学习的方法,指导我走上了科技探索的毕生道路,给了我一生最重要的财富。这么多年来,我时时都想起母校给我的支持,内心始终充满感激。在我心目中,武大就是全球最好的大学,没有之一。我想,所有的校友们也是这样想的。为了让武大越来越好,每个人都可以用实际行动回馈母校,有钱出钱,有力出力。捐款,我从来不主张攀比。这次活动有很多很多校友捐款,每一份捐款都是校友对母校的爱,分量都一样重。上次捐楼的时候,我就提出要比陈东升学长少一块钱。所以,在雷军楼,我捐了一亿少一块。这次,捐赠13亿现金,也是和陈东升学长商量过,得到他的支持。主要是母校130年校庆,13亿表达一下献礼。这次捐赠主要聚焦三个方向:我希望支持数理化文史哲六大基础学科研究,支持计算机底层核心技术研发等科技创新,支持大学生培养。希望通过自己的一点点绵薄之力,支持武大在未来的日子里创造更辉煌的历史,让中国出现更多的优秀的工程师、科学家和科技创业者!再次感谢武大,感恩学校、感谢各位领导和老师们,感谢所有这次捐赠背后付出大量工作的人们,感谢大家!相关文章:雷军向武大捐赠13亿现金创全国高校单笔个人现金捐赠纪录...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1400539.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1400539.htm

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雷军谈向武大捐赠 13 亿:支持基础学科研究和科技创新 让中国出现更多工程师、科学家和科技创业者

雷军谈向武大捐赠13亿:支持基础学科研究和科技创新让中国出现更多工程师、科学家和科技创业者11月29日上午消息,小米董事长雷军宣布向母校武汉大学捐赠13亿现金。在捐赠仪式上,他表示将用于支持武大的基础学科发展、科技创新和大学生培养。雷军表示,30多年前在武大读书时有两个愿望,第一个愿望:30多年前作为优秀学生代表被授予当时武大最高的奖学金,两千元,一个企业赞助的。当时就在心里暗暗发誓,“今天我领多少奖学金,将来要十倍、百倍、万倍还回来。”他表示,这次捐赠主要聚焦三个方向:希望支持数理化文史哲六大基础学科研究,支持计算机底层核心技术研发等科技创新,支持大学生培养。“希望通过自己的一点点绵薄之力,支持武大在未来的日子里创造更辉煌的历史,让中国出现更多的优秀的工程师、科学家和科技创业者!”(新浪科技)

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科学家利用古老技术改进植物奶酪

科学家利用古老技术改进植物奶酪经过仅仅八个小时的孵化,结果是一种坚硬的“奶酪状凝胶”,让人想起新鲜的软白奶酪。图片来源:哥本哈根大学食品科学系热爱乳制品的丹麦人每年平均消耗近三十公斤奶酪。但地球资源和气候变化的压力日益增大,要求我们的食物系统转向以植物为主的方向。因此,科学家们正在研究如何将豌豆和豆类等富含蛋白质的植物转化为新一代非乳制奶酪,这些奶酪具有与人类数千年来享用的乳制品相似的感官特性。几种植物奶酪已经上市。挑战在于,在尝试用植物蛋白制作奶酪时,植物蛋白的行为与牛奶蛋白不同。为了应对这一挑战,生产商添加淀粉或椰子油来硬化植物奶酪,并添加一系列调味剂,使其尝起来像奶酪。但事实证明,这可以在自然界最小生物的帮助下完成。在哥本哈根大学食品科学系的一项新研究成果中,研究人员卡门·马西亚(CarmenMasiá)成功开发出由黄豌豆蛋白制成的植物性奶酪,质地坚韧,香气特征得到改善。她能够通过使用与我们数千年来用于牛奶制成的奶酪相同的细菌自然发酵过程来做到这一点。“发酵是一种极其强大的工具,可以增强植物性奶酪的风味和质地。在这项研究中,我们表明细菌可以在很短的时间内增强非乳制奶酪的硬度,同时减少黄豌豆蛋白的豆样香气,而黄豌豆蛋白是主要且唯一的蛋白质来源。”卡门·马西亚。该结果建立在同一位研究人员去年的一项研究结果的基础上,该研究人员发现黄豌豆蛋白是制作发酵植物性奶酪的良好“蛋白质基础”。在新的结果中,研究人员检验了由生物技术公司Chr.提供的细菌培养物制成的24种细菌组合。汉森,CarmenMasiá正在那里完成她的工业博士学位。“这项研究的重点是将适合植物性原材料发酵的市售细菌培养物结合起来,并在豌豆蛋白基质中对其进行测试,以开发出适合植物性原料的味道和质地。类似奶酪的产品。而且,即使某些细菌组合比其他细菌组合表现得更好,但它们实际上都提供了坚固的凝胶并减少了样品中的豆质”,研究人员说。为了研究细菌组合的行为,科学家将它们接种到由黄豌豆蛋白制成的蛋白基质中。经过仅仅八个小时的发酵,其结果是一种坚硬的“奶酪状凝胶”,让人想起新鲜的软白奶酪。“所有细菌混合物都会产生坚固的凝胶,这意味着人们可以获得发酵诱导的凝胶,而无需在基质中添加淀粉或椰子油。从香气的角度来看,我们有两个目标:减少黄豌豆豆味特征的化合物,并生产乳制品奶酪中常见的化合物。在这里,我们看到一些细菌比其他细菌更擅长产生某些挥发性化合物,但它们都可以很好地减少豆味——这是一个非常积极的结果。此外,所有混合物都不同程度地获得了乳制品香气”,CarmenMasiá解释道。研究人员指出,在实现这种植物性奶酪之前还有很长的路要走,但这项研究已走在正确的轨道上。据她介绍,必须开发定制的细菌组合物和培养物,才能实现最佳的奶酪样特性。此外,植物性奶酪可能需要随着时间的推移而成熟,以便形成风味和特性,就像乳制品奶酪一样。最后,新一代发酵植物奶酪必须经过消费者的评判,使风味更加完美。总而言之,这是为了使植物性奶酪变得如此美味,以至于人们寻找并购买它们。“目前最具挑战性的事情是,虽然有很多人想吃植物性奶酪,但他们对其味道和口感并不满意。最终,这意味着,无论一种食品多么可持续、多么有营养等,如果它在消费时不能提供良好的体验,人们就没有兴趣购买它。”CarmenMasiá说道,她补充道:“我们需要记住,乳制品奶酪的生产已经被研究了很多年,所以我们不能用完全不同的原材料一夜之间模仿。尽管如此,仍有许多科学家和公司在该领域取得了巨大进展。我希望在接下来的几年里,我们能够更接近于生产出味道好的非乳制奶酪。”该研究是食品科学系和微生物配料供应商Chr.合作进行的。汉森是一家生物科学公司,为食品和制药行业等生产原料。发酵是一项起源于中国的古老技术。如今,它被用来生产啤酒、葡萄酒、奶酪、药品等。发酵食品通过启动发酵过程来保存,在发酵过程中形成天然乳酸菌和酶。这是因为微生物将所选食物中的糖转化为乳酸、乙酸和二氧化碳。这使得食物呈酸性并防止腐败和致病细菌的生长。关于卷心菜发酵的第一个文字证据是在中国最古老的诗集《诗经》中发现的,其历史可以追溯到大约公元前600年。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388451.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388451.htm

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科学家发明新型半导体激发技术

科学家发明新型半导体激发技术横滨国立大学的科学家和加州理工学院的同事利用高强度、宽频带的超快太赫兹脉冲,在一种二维半导体材料中实现了原子激发,推动了电子设备的发展。他们的论文于3月19日发表在《应用物理通讯》(AppliedPhysicsLetters)杂志上,并作为编辑推荐文章。二维(2D)材料或片状纳米材料因其独特的电子特性而成为未来半导体应用的理想平台。过渡金属二掺杂物(TMDs)是二维材料中的一个重要类别,由夹在掺杂物原子层之间的过渡金属原子层组成。这些原子以晶格结构排列,可以围绕其平衡位置振动或振荡--这种集体激发被称为相干声子,在决定和控制材料特性方面起着至关重要的作用。声波诱导技术的创新传统上,相干声子由可见光和近红外区域的超短脉冲激光器诱导。使用其他光源的方法仍然有限。横滨国立大学工程科学研究生院助理教授、该研究的第一作者SatoshiKusaba说:"我们的研究解决了超快太赫兹频率激光器(或低能光子)如何在TMD材料中诱导相干声子这一基本问题。"WSe2中声子的超快宽带太赫兹激发和偏振旋转探测示意图。获得的结果(右下)包括通过和频过程激发的相干声子振荡信号(右上)。资料来源:SatoshiKusaba/横滨国立大学太赫兹辐射是指频率在太赫兹范围内的电磁波,介于微波和红外频率之间。研究小组制备了超快宽带太赫兹脉冲,以诱导一种名为WSe2的TMD薄膜中的相干声子动力学。为检测光学各向异性(换句话说,即光在穿过材料时的表现),研究人员安排了一套精确而灵敏的装置。研究人员研究了超短激光脉冲与材料相互作用时电场方向的变化;这些变化被称为偏振旋转。通过仔细观察微小的诱导光学各向异性,研究小组成功地探测到了太赫兹脉冲诱导的声子信号。"我们的研究最重要的发现是,太赫兹激发可以通过一个独特的和频激发过程在TMD中诱导相干声子,"研究时的加州理工学院博士生、本研究的共同第一作者Haw-WeiLin说。"这种机制与共振和线性吸收过程有着本质区别,它涉及两个太赫兹光子的能量总和与声子模式的能量总和相匹配"。由于通过这种和频过程可以激发的声子模式的对称性完全不同于更典型的共振线性过程,因此本研究中成功使用的激发过程对于完全控制材料中的原子运动非常重要。这项研究成果的意义超出了基础研究的范畴,有望在现实世界中得到广泛应用。"通过和频激发过程,我们可以利用太赫兹激发相干地控制二维原子位置,"Kusaba说。"这可能为控制TMD的电子状态打开大门,这对于开发谷电技术和使用TMD的电子设备,实现低功耗、高速计算和专用光源,是大有可为的"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1430619.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1430619.htm

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《创变思维:用创业者逻辑应对人生的不确定》优秀创业者应具备四大思维逻辑!

名称:《创变思维:用创业者逻辑应对人生的不确定》优秀创业者应具备四大思维逻辑!描述:我们在生活中面临诸多不确定因素和艰难决策,随时换工作,随时搬家,随时升职……但无论是自由职业者还是大型企业员工,无论是已婚还是单身,我们都必须能够独立思考,评估风险和机会,并学会与他人合作、共担责任。链接:https://pan.quark.cn/s/fd6ed5bef9c0大小:N标签:#电子书#创变思维#quark频道:@yunpanshare群组:@yunpangroup

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