全球著名的实验室简介
黄土与第四纪国家重点实验室简介

黄土与第四纪国家重点实验室简介1.1实验室简介黄土与第四纪地质国家重点实验室隶属于中国科学院,依托单位是中国科学院地球环境研究所,其前身为1984年成立的中国科学院黄土与第四纪地质研究室。
实验室以黄土等多种地质载体为研究对象将研究目标确立为:在长时间尺度上,探索东亚季风环境系统变化规律,研究东亚季风环境形成和演化过程及其与青藏高原阶段性隆升及全球变化之间的动力学联系;在短时间尺度上,通过100年、10年和1年分辨率气候环境变化序列的研究,探索其变化特点及其发生的原因和机制;重建近代东亚季风环境,特别是西北地区的干湿变化历史;查明亚洲内陆粉尘的源区、传输和沉积规律及其对区域和全球的影响;恢复黄土高原及周边地区生态环境的自然背景图像,为黄土高原生态环境保护和建设以及西部发展战略的实施,提供科学依据与建议。
现任实验室主任为金章东研究员,学术委员会主任为周卫健院士。
实验室现有固定人员48人,其中中国科学院院士2人,国家杰出青年基金获得者8人。
主要学术带头有安芷生院士、周卫健院士、刘禹研究员、刘晓东研究员、曹军骥研究员、刘卫国研究员等。
多年来,通过具有重要意义的研究方向和课题吸引并凝聚了一批优秀的科学家,形成了事实上的三个研究群体:一是以高水平科学家为核心,青年优秀学术带头人为主力的固定人员队伍;二是以国家重大项目牵引,联合国内多所科研院校学者形成的多学科交叉综合集成研究的研究群体;三是以“中国黄土与第四纪变化”作为影响全球变化要素之一,通过多种形式的国际合作,吸引国外著名科学家而形成的国际合作研究群体。
实验室历来重视科研能力建设,围绕环境变化的“过去-现在-未来”这条主线,建成了在年代学测试、理化指标分析、计算机数值模拟等方面具有综合优势的分析测试系统。
实验室遵循“开放、流动、联合、竞争”的原则,积极向国内外用户开放,起到了支撑创新、服务发展的作用。
实验室高度重视原创成果产出,先后在Nature、Science、PNAS以及Nature子刊等高水平刊物发表论文20余篇。
世界著名实验室“盛产”诺贝尔奖得主的教育谱系

第12卷第1期V ol.12No.12021年2月CHUANGXIN YU CHUANGYE JIAOYU Feb. 2021世界著名实验室“盛产”诺贝尔奖得主的教育谱系彭拥军,刘冬旭(湖南科技大学教育学院,湖南湘潭,411201)[摘要] 被誉为世界物理学圣地的英国卡文迪许实验室、号称美国现代高科技摇篮的贝尔实验室和助推日本迈入诺贝尔奖获奖大国的物理学精英苗圃仁科研究室,都积极倡导原创性研究,其实验室的科学家不断斩获诺贝尔自然科学奖。
这些著名实验室特别注重用独特的教育方式实现学术传承和研究创新:首先,作为人才高峰的学术大师以高瞻远瞩的学术领导力和享誉国际的学术声望吸引已有一定学术影响或学术潜质的人才来实验室工作,构筑坚实的人才高地,并以此奠定人才高峰与人才高地良性互动的基础。
其次,实验室自由愉悦的组织环境、风格不同的正式与非正式沙龙,共同营造了良好的科研氛围。
这种科研文化能够激发研究灵感,使实验室保持领先的优势地位。
最后,老师对学生的研究引领和学术提携能有效实现学术传承,而大师们自觉的举贤让能有效地鼓励后学晚进努力超越前辈先进,实现良性的新陈代谢,使实验室充满生机与活力并始终走在科学研究的前沿。
[关键词] 著名实验室;教育谱系;人才高峰;人才高原;诺贝尔奖[中图分类号]G644.6 [文献标识码] A [文章编号] 1674-893X(2021)01−0144−12出生于瑞典首都斯德哥尔摩的杰出化学家、工程师、发明家、企业家诺贝尔一生积累了巨额财富,在他即将辞世之际立下“请将我的财产变做基金,每年用这个基金的利息作为奖金,奖励那些在前一年度为人类做出好的贡献的人”[1]的遗嘱,由此诞生了科学界最重要的学术奖项诺贝尔奖。
诺贝尔奖得主的数量、集中度和诺贝尔奖获奖频次,对一个研究机构来说,能够强有力地证明其在学术同侪中的地位;对一个国家而言,则能够反映其在科学技术领域的已有水平,同时能预测其发展潜力。
实验室简介心血管研究实验室

实验室简介心血管研究实验室实验室简介:心血管研究实验室实验室概述心血管研究实验室是一个专注于心血管疾病研究的科研机构。
通过开展各类实验和研究项目,我们力图解决心血管疾病这一全球性健康难题,为人类的身心健康提供科学依据。
本文将介绍我们实验室的设备设施、研究领域和成果以及团队构成等方面的信息。
设备设施心血管研究实验室配备了一系列先进的科研设备和设施,以支持高水平的研究工作。
其中包括但不限于以下设备:1. 激光共聚焦显微镜:用于观察和分析细胞和组织中的分子结构和细微变化。
2. 高性能液相色谱仪:用于分离和鉴定复杂的生物样品中的化学成分。
3. 实时荧光定量PCR仪:用于快速、准确地检测和分析DNA或RNA样本。
4. 电生理记录设备:用于记录和分析心脏细胞或脑细胞的电活动。
研究领域和成果心血管研究实验室的研究领域主要集中在心脏病、高血压、动脉粥样硬化等心血管疾病相关的基础和临床研究。
通过实验动物模型、细胞培养和临床样本的研究,我们致力于以下几个方面的研究:1. 发病机制的研究:通过深入分析心血管疾病的分子和细胞机制,寻找潜在的治疗靶点和药物。
2. 心血管疾病诊断与监测技术的开发:结合新的生物学和技术手段,提高心血管疾病的早期诊断和治疗效果。
3. 预防和治疗策略的探索:通过药物测试和疗效评价,为心血管疾病患者提供更加个体化和精准的预防和治疗方案。
在过去的几年中,我们实验室的研究成果得到了广泛的认可和应用。
我们的论文已发表在多个国际知名医学与生物学期刊上,并多次获得重要学术奖项。
我们的工作还直接或间接地为心血管疾病的临床治疗提供了新的思路和方法。
团队构成心血管研究实验室是一个凝聚着多学科专家的团队。
我们拥有一支由博士生、硕士生和科研助理组成的年轻而活力的研究团队。
团队成员来自不同背景和专业领域,包括生物学、医学、化学等。
实验室的团队合作氛围浓厚,我们鼓励成员之间的沟通和合作,以达到更好的研究效果。
我们还与国内外的一些研究机构和医院建立了合作关系,为科研工作提供更多的资源和平台。
GLP实验室简介

GLP实验室简介作者: sadel(站内联系TA)发布: 2006-08-21世界各国为避免在进行医药品研发过程中,研究实验无谓的重复与浪费,研究实验室多采用一致性的国际认证标准-GLP。
国际上有关医药品的GLP,目前主要由美国食品暨药物管理局(Food and Dr ug Administration,简称FDA)所制订。
所谓GLP,就是Good Laboratory Practices的缩写,翻译为「优良实验操作规范」。
是对于从事实验研究的计划、执行、监督、纪录、报告和档案的实验室,针对其组织架构、工作方法和有关条件所提出的法规,目的就是提高试验数据的质量和有效性。
而符合GLP规范的研究实验室,称为GLP实验室。
七十年代以前,欧美国家都订定相关法规,例如美国的联邦食品法、药品法、化妆品法等,严格规定生产厂商对生产的药品、动物用药和医疗器材的安全性和有效性,以及食品和食用色素的安全性负责;同时,授权政府相关部门,如:美国政府的食品暨药品管理局(FDA),负责查核厂商的测试结果,并证实其产品是否安全、有效,只有经过这些机构认可核准后,方可上市。
到了七十年代中叶,生产厂商向美国FDA递交的测试报告,都能准确地说明研究过程,和精密地报告实验数据;然而,当FDA复核一家大药厂递交的两个治疗药品的申请报告时,却发现了一个匪夷所思的状况:报告中出现自相矛盾的数据和不合理的工作规范。
因此,F DA对于该报告的真实性产生了怀疑,随后要求该药厂的实验室进行一次「追因检查」(for cause test),以确定数据不一致的原因和程度,并揭示这些研究在设计、执行和报告上的缺陷。
经过进一步查访,也发现了其它厂商有若干类似问题。
令FDA、美国国会、工业界以及社会大众震惊的是:许多有关产品安全性的研究可能是无效的。
为此,FDA成立了一个工作小组,专门研究制定相关的程序和方法,以确保递交给FDA的临床前试验安全性报告之有效性及可靠性,之后FDA公告有关研究实验室的评估标准和执行的政策。
天文实验室简介

天文实验室简介一、实验室概况天文实验室是伴随着我们韩山师范学院第一届地理科学专业诞生的同时成立,时间为2008年,是一所专门提供给该专业指导老师和学生进行天文方面讨论、学习和研究的实验室。
目前拥有的实验设备包括地球仪、月球仪、天球仪和天文望远镜等。
随着实验室的发展,在不久的将来会增添其它设备,其中包括有GPS、数字求积仪和对讲机等。
在满足地理专业老师教学和学生学习研究的需求的同时,实验室也会对定时对全院开放,让喜好天文的同学都能投入到其中。
二、重要实验器材的使用说明1、天文望远镜(1)、按说明书安装好天文望远镜。
(2)、关于望远镜的调焦及十字线寻镜的校准把目镜接筒上的两个紧固螺钉松开。
取出低倍目镜把它装到目镜接筒上,再把螺钉拧紧。
调节调焦旋钮可以获得对远处某个物体 A的模糊影像,再慢慢前后调节调焦旋钮,直到物像清晰为止。
望远镜已精确地调好焦距,现在可以用寻星镜观测了。
如果寻星镜不在焦距上,就转动目镜直到出现清晰的景像。
当您在望远镜上看到的物体A的物像不在寻星镜地十字线中心时,按如下方法调节:拧紧或松开寻星镜支架上的在介螺钉,使寻星镜上下,左右工斜方向移动。
当物体 A的物像出现在十字线的中心时,您的寻星镜就校好了,最后拧紧三个螺钉。
再把低倍目镜换成高倍目镜,重复上述程序。
如果在最高倍率目镜下观察到的像中心,同时也在寻星镜的十字线中心,您的寻星镜就调准了。
现在可以快速寻找您想观察的天体了。
在极特殊的情况下,寻星镜可能还需要调节。
(3)、注意事项A、任何情况下,先用寻星镜寻找物体,因为寻星镜的视角更大,这样可以极大加快您的粗调的速度。
B、一般情况下,先装低倍目镜,在逐渐提高您所需要的倍数,当您换目镜时要进行必要的调焦。
C、不要被您看到的上下、左右颠倒的图像所困扰,对天文望远镜来说这是一个正常情况。
4、有效观察须知如果望远镜第一次拿到户外置于比室内温度低的空气中,须过几分钟再使用它---因为温差会使透镜蒙上雾气。
实验室简介数学实验室

实验室简介数学实验室实验室简介:数学实验室实验室简介数学实验室是一个专为研究和探索数学领域的科学实验室。
实验室拥有一支由数学专家和研究人员组成的团队,致力于推动数学的前沿研究和应用。
本实验室设立的目的是为了提升数学领域的创新能力,并推动数学知识在各个领域的应用。
实验室设备与资源数学实验室配备了一系列先进的计算设备和专业软件,用于进行复杂的数学计算和数据分析。
此外,实验室还拥有丰富的数学文献和期刊,为研究人员提供了广泛的参考资料。
研究人员还可以利用实验室提供的网络资源,与全球其他数学研究机构进行交流和合作。
研究方向数学实验室的研究方向十分广泛,涵盖了许多数学领域的重要问题和挑战。
以下是我们实验室目前主要关注的几个研究方向:1. 应用数学:我们致力于将数学方法应用于其他学科和实际问题中。
通过建立数学模型和开发相关算法,我们希望能够解决一些实际的工程、经济和生物等问题。
2. 纯粹数学研究:我们关注数学的基本原理和结构,探索其中的奥秘。
在这个领域,我们研究各种数学理论和概念,如代数、几何、拓扑等,以推动数学学科的发展。
3. 数字与计算数学:随着计算机技术的发展,数字和计算数学变得越来越重要。
我们致力于开发高效的计算方法和算法,以解决大规模的数值计算和优化问题。
研究成果数学实验室近年来取得了丰硕的研究成果。
我们的专家和研究人员在各个数学领域发表了许多高水平的学术论文,并获得了许多重要的科研项目和奖项。
我们的成果已经被广泛应用于各个领域,为社会经济发展和科学研究做出了重要贡献。
学术交流与合作为了促进学术交流和合作,数学实验室定期举办学术研讨会和讲座,邀请国内外的著名数学家和学者分享他们的研究成果和观点。
同时,实验室积极参与国际学术会议和合作项目,与世界各地的研究机构进行交流与合作。
招聘信息如果你对数学研究感兴趣,并愿意加入我们的团队,数学实验室欢迎您的加入。
我们提供良好的学术氛围和优厚的研究条件,期待您的加入。
世界七大著名钢结构建筑赏析

文献综述
建筑钢结构行业的发展历程可以追溯到20世纪初。自那时以来,建筑钢结构行 业取得了长足进步,市场规模不断扩大,企业数量也逐渐增多。目前,全球建 筑钢结构市场已经形成了以中国、日本、美国等国家为主导的格局。
然而,在建筑钢结构行业快速发展的同时,也存在着一些问题。例如,部分企 业规模较小,技术水平较低,导致市场竞争加剧;另外,行业标准不一,也给 企业发展带来了一定的困扰。
研究方法
本次演示采用文献资料法和案例分析法进行研究。首先,通过查阅相关文献和 资料,了解建筑钢结构行业的发展历程、现状和未来趋势;其次,结合具体案 例,对建筑钢结构企业的市场竞争、发展现状和未来趋势进行深入分析。
结果与讨论
1体现在以下几个方面:产品质量、技术水平、 施工能力、市场推广等。目前,国内建筑钢结构市场竞争激烈,企业之间竞争 压力较大。然而,随着行业标准的逐步完善和大型企业的崛起,市场竞争将逐 渐趋于理性化。
二、卡内基梅隆大学经济与决策 科学实验室
该实验室是卡内基梅隆大学经济系的一部分,也是实验经济学的重要研究机构。 该实验室的研究领域广泛,包括但不限于市场设计、产业组织、公共政策等。 其中最著名的是他们在20世纪70年代的公共选择和投票实验,这一实验通过对 真实选举的模拟,提供了对公共选择理论的直接经验证据。
参考内容
基本内容
实验经济学是一个日益繁荣且备受瞩目的领域,其重要性在于通过实验验证和 发现经济规律,以帮助我们更好地理解并预测人类行为和社会现象。以下是几 个世界著名的实验经济学实验室:
一、亚利桑那大学实验经济学实 验室与决策行为实验室
该实验室是美国亚利桑那大学经济学系的一部分,是实验经济学的重要起源地。 该实验室以弗农·史密斯(Vernon Smith)为首,他们在长达六年的时间里, 通过11个班级的实验验证了竞争性均衡理论。史密斯于1962年在《政治经济 学期刊》上发表了《竞争市场行为的实验研究》一文,标志着实验经济学的诞 生。1965年,史密斯又在同一期刊发表了《实验性拍卖市场与瓦尔拉斯假定》 一文,奠定了其在实验经济学领域的开创者地位。
贝尔实验室发展的成功做法及对我国的启示

贝尔实验室发展的成功做法及对我国的启示贝尔实验室发展的成功做法及对我国的启示贝尔实验室是全球著名的科学研究机构之一,其悠久而且卓越的历史因其一系列创新性的发明和研究,如电话、激光、计算机等,得到了全球的认可。
本文旨在探讨贝尔实验室发展的成功做法及对我国的启示。
1. 开放自由的工作环境贝尔实验室的成功之一就在于其开放而自由的工作环境,给研究团队充分的自主权和灵活度。
在这种自由的环境下,科研工作者能够自由发挥创造力,发掘人才潜能。
聘请科学家、技术人员不受学科、阶级、种族、宗教信仰等限制,不分男女老幼,不分出生地和国籍,以最优秀和最具潜力的人才为将来建设科学研究最需要的人才。
2. 投入巨资的研究项目贝尔实验室以解决未来的问题而致力于高风险、高回报的研究,而这些方向往往耗时更久,风险更大。
然而,贝尔实验室乐于承担这些挑战,投入巨资研究这些课题。
同时,由于科学研究的风险较大,贝尔实验室的投资需要获得高额的回报,因而对成果产业化十分重视,这也是确保其研究能够落地和创造价值的重要途径。
3. 高效的知识产权保护机制贝尔实验室对于知识产权的保护和管理具有极高的专业性和经验。
它不仅通过相关法律规定,为科学家们提供合法的知识产权保护,还通过知识产权的许可和授权的方式,创新性地将科技成果转化为商业收益。
贝尔实验室的专利技术数量和收入,是其附属商业公司经常高居首位的原因。
4. 善于创新的企业文化贝尔实验室的创新文化一直是其成功的重要组成部分。
它的文化价值观,强调实际问题的解决和改善社会生活。
因此,贝尔实验室员工的思维方式和工作方式都具有创新性和开拓性,鼓励和崇尚创新、团队协作和多元化思考。
这种创新的企业文化激发了团队中的每个人,使员工不断创作出新的、更好的成果。
5. 为人才提供培训和晋升机会贝尔实验室注重向员工供应有益的培训课程和晋升机会,鼓励员工在工作中不断进步。
默认员工进行兴趣调研和并且为其提供所需的资源,使员工的研究工作保持新思路、新动力。
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[国外著名实验室版本一] 实验室是科学的摇篮,是科学研究的基地,对科技发展起着十分重要的作用。在国际上享有盛誉的著名实验室更被喻为科研领域的麦加,是科技工作者向往和追随的地方。这些实验室往往代表了世界前沿基础研究的最高水平,诞生了一大批诺贝尔奖获得者和具有划时代意义的科技创新成果,是开展高层次学术交流的重要场所。下面选取一些具有代表性的,分类加以介绍。
一、第一类是建立在大学里面,附属于大学或者是由大学代管的实验室。 例如:英国剑桥大学的卡文迪什实验室,莫斯科大学的物理实验室,荷兰莱顿大学的低温实验室,英国曼彻斯特大学的物理实验室,等等。美国很多一流的研究型大学都为政府代管国家实验室,这些设在大学里的国家实验室作为原始性创新基地,在国家基础研究、技术开发和科技攻关中承担着重要使命。
1、加州大学伯克利分校的劳伦斯伯克利国家实验室( Lawrence Berkeley National Laboratory ,简称LBNL) 劳伦斯伯克利国家实验室位于美国加州大学伯克利分校,占地 81 公顷,毗邻旧金山湾。它隶属于美国能源部,由伯克利代管。劳伦斯伯克利实验室是 1939 年诺贝尔物理学奖得主欧内斯特 . 奥兰多 . 劳伦斯先生于 1931 年建立的,早期关注于高能物理领域的研究,建起了第一批电子直线加速器,发现了一系列超重元素,开辟了放射性同位素、重离子科学等研究方向,成为美国乃至世界核物理学的圣地。它是美国一系列著名实验室: Livermore , Los Alamos , Brookhaven 等实验室的先驱,也是世界上成百所加速器实验室的楷模。劳伦斯伯克利国家实验室现在研究的领域非常宽泛,下设 18 个研究所和研究中心,涵盖了高能物理、地球科学、环境科学、计算机科学、能源科学、材料科学等多个学科。劳伦斯伯克利实验室建立以来,共培养了 5 位诺贝尔物理学奖得主和 4 位诺贝尔化学奖得主。劳伦斯伯克利国家实验室现有 3800 名雇员,其中相当一部分是伯克利分校的老师和学生, 2004 年的财政预算超过 5 亿美元。特别值得提出的是,目前实验室的主任是朱棣文先生,他是极少数担任美国国家学术机构领导的华人之一。
2、麻省理工学院的林肯实验室( Lincoln Laboratory ) MIT 于 1951 年在麻省的列克辛顿 (Lexington) 创建了林肯实验室。其前身是研制出雷达的辐射实验室。该实验室是联邦政府投资的研究中心,其基本使命是把高科技应用到国家安全的危急问题上。它很快在防空系统的高级电子学研究中赢得了声誉,其研究范围又迅速扩展到空间监控、导弹防御、战场监控、空中交通管制等领域,是美国大学第一个大规模、跨学科、多功能的技术研究开发实验室。 1957 年该实验室建成全固态、可编程数字计算机控制的雷达系统 (Millstone Hill radar) ,实现了对空间目标的实时跟踪,既能跟踪苏联卫星的活动,也能监控卡那维拉尔角的火箭发射。后来,这发展成弹道导弹战略防御系统,其中关键性的技术是数字信号处理和模式识别。在 20 世纪 60 年代初期,林肯实验室开发了卫星通信系统,导致 8 颗实验通信卫星的发射。在 20 世纪 70 年代初期,实验室开始研究民航交通管制,强调雷达监控,进行恶劣气象的检测,开发了航空器的自动化控制装置。在 20 世纪 80 年代,实验室为克服大气紊流的影响,开发了大功率激光雷达系统。 20 世纪 90 年代,为 NASA 等开发了传感器。现在,林肯实验室则在开发陆地图像处理设备。 为了支持庞大的创新研究,林肯实验室一直保持了在基础研究上的领先地位,例如表面物理、固态物理以及有关材料的优势。它完成了开发半导体激光器的早期研究,设计了红外激光雷达,并开发了高精度卫星定位与跟踪系统。 林肯实验室在计算机图形学、数字信号处理理论以及设计与建造高速数字信号处理计算机等方面做出很大的贡献。信号处理毕竟是实验室许多项目的核心技术,包括高吞吐率的通用信号处理器。它在语音编码与识别方面也有许多出色工作,为自动翻译开拓了道路。 林肯实验室现有雇员 2432 人,它在 2003 财政年度的经费是 5.226 亿美元,其中 91.6% 即 4.787 亿美元来自美国国防部,这就不难理解 MIT 林肯实验室事实上是美国军事电子系统的大本营。
3、加州大学的洛斯阿拉莫斯国家实验室( Los Alamos National Laboratory ,简称LANL) 洛斯阿拉莫斯国家实验室位于美国新墨西哥州首府圣塔菲西北 56 公里处,成立于 1943 年,以研制出世界上第一颗原子弹而闻名于世。 洛斯阿拉莫斯是一个当之无愧的科学城和高科技辐射源。实验室在二战期间由罗斯福总统倡议建立,是曼哈顿工程的一部分。物理学家奥本海默是实验室的第一任主任。 该实验室是一所由能源部与加利福尼亚大学联合管理的多计划研究机构。其研究工作分两大类:武器研究,包括开发满足目前军事需要的核弹头、设计试验先进技术方案,以及通过相关科学技术领域的实验与理论研究,维持一项创新性武器研究计划;非武器研究,包括核裂变、核聚变、中等物理加速、超导、计算科学、生物医学、地球科学、非核能及基础能源科学等。 这里云集了大批世界顶尖科学家,目前共有 1.2 万名雇员,每年经费预算高达 21 亿美元。
4、布鲁克海文国家实验室( Brookhaven National Laboratory ,简称BNL) 布鲁克海文国家实验室位于纽约长岛萨福尔克县( Suffolk County )中部,原址为第一、二次世界大战时的美国陆军厄普顿兵营。该实验室成立于 1948 年,现隶属于美国能源部,由石溪大学和 BATTELLE 成立的布鲁克海文科学学会负责管理。 布鲁克海文国家实验室拥有 3 台开展研究用的反应堆和同步辐射光源、强场核磁共振仪、投射电子显微镜、扫描电子显微镜、正电子断层成像仪、回旋加速器等一大批大型仪器和设备。除开创了核技术、高能物理、纳米技术等多个领域的研究外,该实验室还在生物、化学、医学、材料科学、环境科学、能源科学和技术等多学科开展研究。大科学装置群的强大支撑能力和多学科交叉的环境,使布鲁克海文国家实验室在发展新型、边缘科学和突破重大新技术方面具有强大的能力,取得多项令世界瞩目的重大成果,并数次获得诺贝尔奖,成为著名的大型综合性科学研究基地。 布鲁克海文实验室拥有 3000 名雇员,每年还接待全球的超过 4000 名科学家的访问。布鲁克海文的年度研究经费超过 4 亿美元。 5、加州理工学院的喷气推进实验室( Jet Propulsion Laboratory ,简称JPL) 喷气推进实验室是位于加利福尼亚州帕萨迪那美国国家航空航天局( NASA )的一个下属机构,负责为美国国家航空航天局开发和管理无人空间探测任务,行政上属于加州理工学院管理,前身是由航空大师西奥多 . 冯 . 卡门于 1936 年牵头成立的喷气动力研究所。在国际科技界,喷气推进实验室如雷贯耳,它在美国导弹和航天发展史上起到了空前的作用,尤其是 1958 年 “ 探险者 1 号 ” 进入轨道,确立了其作为 “ 太空开发计划之母 ” 的地位。目前喷气推进实验室共进行着 45 个项目的研发,各种无人探测器升空后的控制工作大都由其负责。它还担负着对地球准确测量的任务,控制着全球的深空探测网络。这里汇集了太空研究领域一流的科学家和工程师,员工总数超过 5200 人,年度研究经费达 13 亿美元。
6、橡树岭国家实验室( Oak Ridge National Laboratory ,简称ORNL) 橡树岭国家实验室是美国能源部所属最大的科学和能源研究实验室,成立于 1943 年,原称克林顿实验室,是曼哈顿秘密计划的一部分,现由田那西大学和 Battelle 纪念研究所共同管理。 20 世纪 50 年代和 60 年代期间,橡树岭国家实验室主要从事核能、物理及生命科学的相关研究。 70 年代成立了能源部后,使得橡树岭国家实验室的研究计划扩展到能源产生、传输和保存等领域。 目前,橡树岭国家实验室的任务是开展基础和应用的研究与开发,提供科学知识和技术上解决复杂问题的创新方法,增强美国在主要科学领域里的领先地位;提高洁净大量能源的利用率;恢复和保护环境以及为国家安全作贡献。 橡树岭国家实验室许多科学领域在国际上处于领先地位。它主要从事 6 个方面的研究,包括中子科学、能源、高性能计算、复杂生物系统、先进材料和国家安全。 橡树岭国家实验室现有雇员 3800 多人和客座研究人员大约 3000 人,年度经费超过 10 亿美元。
7、阿贡国家实验室( Argonne National Laboratory ,简称ANL) 阿贡国家实验室是美国政府最老和最大的科学与工程研究实验室之一 —— 在美国中西部为最大。阿贡是 1946 年特许成立的美国第一个国家实验室,也是美国能源部所属最大的研究中心之一。过去半个世纪中,芝加哥大学为美国能源部及其前身监管阿贡国家实验室的运行。 阿贡是从二次世界大战曼哈顿工程的一部分,芝加哥大学的冶金实验室的基础上发展起来的。战后,阿贡接受开发和平利用原子反应堆的任务。数年来,阿贡的研究不断扩大,包括了基础科学、科学设施、能源资源计划、环境管理、国家安全、工业技术开发等许多领域。阿贡有两个场所:位于伊利诺州的东场所,占地 1500 英亩,是美国能源部芝加哥工作办公室所在地;位于爱达荷州的西场所,占地约 900 英亩,是阿贡多数主要核反应堆研究设施的所在地。 今天,阿贡的雇员超过 3500 名,运行经费约为 4.75 亿美元,支持 200 多个研究项目,从原子核研究到全球气候变化研究。 1990 以来,阿贡曾与 600 多家公司、无数的联邦政府部门以及其他组织一道工作。