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世界上最薄的灯泡面世——从超薄的石墨烯中可得到明亮的可见光

由来自James Hone研究小组的博士后Yong Duck Kim所领导的,一支由美国哥伦比亚大学、韩国首尔国立大学和韩国标准与科学研究所的科学家组成的研究团队日前报道了他们的研究成果,首次使用石墨烯作为灯丝制备了一种芯片上的可见光源。

如何利用碳纳米管制备得到纳米带?

美国莱斯大学日前发明了一种非常简单的方法利用碳纳米管制备石墨烯纳米带,即通过研磨。莱斯大学的材料学家Pulickel Ajayan说:“此方法即是将两种不同类型的化学修饰碳纳米管混合。

纳米结构燃料电池的两大特点:高效率且成本低

一个由加州大学洛杉矶分校亨利萨穆埃利学校的工程和应用科学学院的研究人员组成的团队,已经开发出一种由三种金属构成的纳米结构,用于增加燃料电池的效率和耐久性,同时还能降低成本。

3D打印新成就:金属也能被打印!

特文特大学(University of Twente)的研究人员已经找到一种方法,即通过叠加的细微金属液滴,对铜和金的结构进行3D打印。利用脉冲激光融化金属薄膜制成这些液滴。3D打印技术是一个迅速发展的领域,称得上"制造工业领域的新基石"。

要阳光也要隐私,价格便宜且功能齐全的隐形窗帘不是梦!

辛辛那提大学和业界伙伴开发出的技术可以起到等同于百叶窗或智能窗户的作用。这项研究由美国国家科学基金会赞助(正在申请专利)。

3D打印新技能:如何使高分子材料呈现出不同的表面纹理?

麻省理工学院的研究团队开发了一种使用3D打印技术制造柔性材料的新方法,使制造者可以随意改变材料表面属性,使其光滑、有纹理亦或粗糙,甚至还可以制造一些复杂的图案来引导液体的流动。

创伤护理谁将登场?MAP水凝胶大展拳脚

最近,来自加州大学洛杉矶分校亨利•萨姆里工程与应用科学学院的科学家开发了一种能加速皮肤伤口愈合的可注射水凝胶。该材料可形成能让新生组织附着的临时"支架",在水凝胶降解过程中,新生组织在相互连接的凝胶微球面之间的空腔内不断生长,直到伤口完全愈合。

鸟羽结构色里的秘密,创建色调竟然无需染料!

想象一下一件钟爱的T恤衫不随时间的推移而褪色,或者一辆小汽车从不需要重新喷漆。阿克伦大学进行的研究可能能够在不久的将来使这成为现实。在阿克伦大学进行的研究想要通过重建在鸟羽中发现的结构色模式。

新型无墨纳米彩色打印技术问世!

通过在纳米材料上的彩色打印程序,美国密苏里科技大学的科研人员日前赋予了“欣赏精品印刷”这一概念新的含义。在本实验中,所打印的图片特征是非常精细的,只有在高功率的电子显微镜下才可见。

发电厂效率低?别发愁,看石墨烯如何改变此状

世界上大多数电厂发电装置,无论是由煤炭、天然气、或核裂变发电,都是通过驱动涡轮产生蒸汽发电。蒸汽冷凝成水,再次循环使用。但冷凝器收集蒸汽效率非常低,提高收集效率有利于全面提高发电厂的发电效率。

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