在為橄欖球頭盔開發(fā)可重復(fù)使用的液體納米泡沫材料時,密歇根州立大學(xué)的研究人員有了一個重大發(fā)現(xiàn),使該材料在各種應(yīng)用中更接近實際使用。土 瀏覽全文>>
瑞典隆德大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個研究小組展示了太陽能如何通過使用先進材料和超快激光光譜法將二氧化碳轉(zhuǎn)化為燃料。這一突破可能是未來減少大氣中溫 瀏覽全文>>
耐藥細菌感染的增加是世界上最嚴(yán)重的全球健康問題之一,估計到2050年每年將導(dǎo)致1000萬人死亡。一些最具毒性和抗生素耐藥性的細菌病原體是威 瀏覽全文>>
曼徹斯特大學(xué)的研究人員可能已經(jīng)清除了量子計算道路上的一個重大障礙,證明了納米級石墨烯基電子設(shè)備的自旋輸運特性的逐步改進。該團隊由Iv 瀏覽全文>>
大阪大學(xué) SANKEN(科學(xué)與工業(yè)研究所)的科學(xué)家使用熱電偶測量了離子流通過納米孔的熱效應(yīng)。他們發(fā)現(xiàn),在大多數(shù)情況下,電流和加熱功率都隨施 瀏覽全文>>
美國對電動汽車不斷增長的需求揭示了可持續(xù)采購電池技術(shù)所面臨的重大挑戰(zhàn),這是向可再生電力的廣泛轉(zhuǎn)變和遠離化石燃料所必需的。為了使電池 瀏覽全文>>
鐵磁材料具有自生磁場,鐵電材料自身產(chǎn)生電場。盡管電場和磁場是相關(guān)的,但物理學(xué)告訴我們它們是截然不同的材料類別?,F(xiàn)在,華威大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的 瀏覽全文>>
格里菲斯大學(xué)的研究人員已經(jīng)解決了一個困擾液滴大小的微型反應(yīng)器的問題,這可以提高藥物輸送和廢物管理等應(yīng)用的可行性。發(fā)表在應(yīng)用物理快報 瀏覽全文>>
對于總部位于佛羅里達州墨爾本的建筑公司ApisCor而言,建造某些類型的房屋在很大程度上依賴于一位名叫弗蘭克的關(guān)鍵團隊成員。該公司的創(chuàng)始 瀏覽全文>>
林奈大學(xué)的新研究成果為未來納米技術(shù)的可持續(xù)生產(chǎn)開辟了道路,其中有限的自然資源可以被玉米和牛奶蛋白等替代。納米技術(shù)在我們?nèi)粘I钪袔? 瀏覽全文>>
固體電解質(zhì)可以克服與傳統(tǒng)鋰(Li)離子和鈉(Na)離子電池狹窄的電化學(xué)和熱穩(wěn)定性相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)障礙。然而,許多固體電解質(zhì)——尤其是陶瓷—— 瀏覽全文>>
下一代軟機器人、智能服裝和生物相容性醫(yī)療設(shè)備將需要集成的軟傳感器,這些傳感器可以隨著設(shè)備或佩戴者伸展和扭轉(zhuǎn)。挑戰(zhàn):傳統(tǒng)傳感中使用的 瀏覽全文>>
隨著人工智能繼續(xù)緩慢滲透到世界各地的醫(yī)療實踐中,我們?nèi)绾螐浐涎芯亢凸I(yè)開發(fā)的系統(tǒng)與尚未普及的診所之間的差距?阿姆斯特丹大學(xué)研究人員 瀏覽全文>>
由于材料的獨特特性,碳納米管在科學(xué)研究和商業(yè)應(yīng)用中都引起了極大的興趣??査顾麓髮W(xué)的一篇新論文著眼于原子結(jié)構(gòu)如何影響材料的不同特 瀏覽全文>>