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美国西北大学的工程师首次创造出了一种原子平面的硼烯双层结构,这一壮举挑战了硼的自然倾向,即形成超出单原子层限制的非平面原子团簇。这项研究2021年8月26日发表于《自然—材料》。
12年前,物理学家开启了第一台X射线激光器。从那时起,它和世界各地的其他一些装置已经证明它们对材料和分子的革命性意义。但是这种被称为X射线自由电子激光器(XFEL)的装置只是部分类似于激光。与传统激光器发出的纯单波长光相比,它们产生的是混乱的光束。现在,物理学家正在开发一种方案,利用完美的钻石镜使X射线脉冲更像普通的激光束——甚至更有用。
巴黎文理研究大学的Stefano Aime和合作者开发一种光学成像技术,可以在几厘米范围内跟踪微观位移。
据2021年8月26日发表在《自然·材料》杂志上的最新研究,美国西北大学工程师首次创造出一种双层原子厚度的硼烯,打破了硼在单原子层限制之外形成非平面团簇的自然趋势。
量子气体非常适合研究物质相互作用的微观结果。奥地利科学院量子光学与量子信息研究所和因斯布鲁克大学等机构研究人员在实验室中首次实现了二维超固态量子气体。2021年8月18日,相关论文刊登于《自然》。
一项新研究描述了一种仿链甲(也称锁子甲)面料,这种面料能从柔软、可弯曲的状态变成坚硬的状态,还能从坚硬的状态再变回去。这种材质或许能用于各种机器人和医疗场景。相关成果2021年8月11日在线发表于《自然》。
美国宾夕法尼亚大学工程与应用科学学院的一项新研究展示了一种新的方法来制造和封装微型电池,即使在最小的尺寸下也能使能量密度最大化。相关研究近日发表于《先进材料》。
近日,清华大学及德国亚琛工业大学共同合作,在《Nature Communications》期刊上发表了联合研究成果,题目为《Ultra-strong bio-glue from genetically engineered polypeptides》,他们开发了一种生物相容性和可生物降解的高粘接强度的蛋白基粘合剂,其在硬质基材上的最大强度达到16.5±2.2 MPa,强粘合强度与商用氰基丙烯酸酯超...
英国利物浦大学的研究人员发明了一种材料。研究人员说,这种材料的热导率几乎是有史以来人类掌握的所有固体材料中最低的。这个研究方向听起来似乎有点奇怪,但其实不然——热导率极低的材料是一种超级绝缘体,像这样的材料可以在全球实现温室气体净零排放方面发挥重要作用。研究人员日前在《科学》周刊网站上发表了他们的研究成果。
桐荫横滨大学宫坂力特任教授等通过添加青蒿素提高了钙钛矿薄膜型太阳能电池的能量转换效率,使厚度为126微米的塑料薄膜组件能量转换效率提高到21.1%,可广泛应用于便携式发电组件和IoT设备等。
近期,一个由美国加州理工学院(Caltech)牵头的国际研究团队在《自然材料》杂志发表论文,介绍新开发的一种碳纳米结构材料,可有效吸收超音速微粒的冲击能量,同等质量下防护效果优于凯夫拉(Kevlar)复合纤维材料。麻省理工学院(MIT)和瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zürich)参与了相关研究。
美国圣路易斯华盛顿大学研究人员开发出一种不寻常的新合金,其由钼、钨、钒、铌、钽五种不同的金属组成,可用作催化剂,有效地将二氧化碳转化为一氧化碳。
麻省理工学院、加州理工学院等组成的联合团队最近的一项研究表明,其研发的根据精确的纳米尺度结构设计的“纳米结构”材料,很有潜力用来制造轻型装甲、防护涂层、防爆罩和作为其他抗冲击材料的候选。这种新型碳基材料既轻又硬,可能成为凯夫拉纤维和钢的替代品。
英国剑桥大学石墨烯中心与埃克塞特大学、印度、瑞士、新加坡和美国的团队合作研究表明,石墨烯可用于超高密度硬盘驱动器(HDD),与当前技术相比,其性能可提高十倍。
意大利国家研究委员会(CNR)下属的超导体、创新材料与器件研究所(CNR-SPIN)、材料研究所(CNR-IOM)、纳米科学研究所(CNR-NANO)、物质结构研究所(CNR-ISM)与热那亚大学、米兰理工大学、米兰大学合作开展了一项关于太阳能电池内部的超快能源转换机理的研究,旨在加强对非常小的时间和空间尺度上基本物理现象与太阳能转化过程的理解,以获得效率更高的电池。

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