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模仿蛛丝结构的超强纤维问世

蒙特利尔(Montreal)理工学院的Frederick Gosselin教授、Daniel Therriault教授及硕士生Renaud Passieux虽然不是蜘蛛侠,但他们却从蜘蛛丝获得灵感,制造出超强的聚合物纤维。

组织工程的新宠——能缩能伸的生物相容性水凝胶

研究人员已探究出一种新方式来制造粗糙但柔软,且湿润的生物材料,称为“水凝胶”,并将它制成复杂又精致的图案形状。

测量声子碰撞之间距离的新工具

如今,一块如指甲盖大小的电脑芯片硅板上集成了数十亿微小的晶体管。每个晶体管,只有几十纳米宽,像一个开关一样,与其他部分连接,完成电脑计算。作为晶体管信号的来回传送区,它们会产生热量——如果芯片过热,则会损坏电子器件。

合成磁性纳米粒子或替代稀土磁铁

弗吉尼亚联邦大学(Virginia Commonwealth University)的科学家们合成了一种强大的新型磁性材料,该材料能减轻美国和其他国家对中国出产的稀土元素的依赖。Shiv Khanna博士解释道:“这项发现为系统提升新材料的性能并超越现有的永久磁铁铺平了道路。”

形状记忆合金——重复性竟高达1千万次

德国基尔大学(University of Kiel)和美国马里兰大学(University of Maryland)组成的科研团队研制出了一种形状记忆合金,该材料能被弯曲并弹回原始形状,这个过程最多可重复1千万次。

疾病监测、赝品甄别、化学武器检测靠什么?新型传感技术给你答案

从机场安检探测炸药到艺术历史学家对绘画进行鉴定,人们对强大传感器技术的渴望正日益增长。鉴于此,很少有传感技术可以匹配表面增强拉曼散射(surface-enhanced Raman spectroscopy,SERS)产生的嗡嗡声。

能够增强电池性能的新型"设计碳"问世

斯坦福大学的科学家创造了一种新型碳材料,它可以显著提高电池能量存储的性能。这一研究成果作为封面文章发表在了ACS Central Science上。Zhenan Bao是这项研究的主要作者,也是斯坦福大学化学工程的教授。

石墨烯"开辟新天地"

一项新研究预测,研究人员可以使用激光螺旋脉冲改变石墨烯的性质,把它从金属变成绝缘体,这可能赋予石墨烯用于编码的特殊性质。研究成果发表于2015年5月11日出版的Nature Communications,使用这种特殊光线创造并控制物质的新状态实验从此成为可能

无蜘蛛亦能产丝,真的吗?

经过多年对蜘蛛丝的结构和编织过程进行研究,研究人员已经在实验室中成功制造出蜘蛛丝般结实而有弹性的人工合成样品。这一新的进展将会促进多种人工合成丝生物材料的产生,例如器官更换棚架、器官更换缝合等诸如此类。

DNA能 "绑架" 纳米粒子吗?

在一个基于DNA纳米结构的拐角处,美国能源部(DOE)的布鲁克海文国家实验室的科学家及其合作者将生物材料的合成链用于两处:用链状的DNA双螺旋结构形成一个精确的几何框架,并在胶纳米颗粒中添加悬空的单链DNA。

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