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荷兰研究人员用3D打印细菌制作类石墨烯材料

荷兰代尔夫特理工大学的研究人员正在用3D打印细菌来定制类石墨烯材料。他们说,被3D打印成精确的线的细菌可以将氧原子从氧化石墨烯中“拉出来”,从而将其转变为一种更像石墨烯的材料。[详细]

2017-03-24
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宁波材料所发明了一种高效率制备“白色石墨烯”的方法

六方氮化硼纳米片,也称“白色石墨烯”。由于结构相似,石墨烯和氮化硼纳米片具有类似性能,如优异的机械和热性能,尤其是导热性能。虽然石墨烯在导热应用方面已开展了广泛研究,但因其导电性限制了石墨烯在绝缘领域的应用。相比之下,氮化硼纳米片具有良好的电绝缘性,因此特别适用于导热绝缘领域中的散热材料。[详细]

2017-03-24
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细胞操作新方法有望推进工业表面清洁

该材料由嵌入水凝胶中的微小微孔板阵列组成,在该杂化材料的顶表面上生长的细胞紧密地附着于微板的尖端。水凝胶可以用聚焦激光局部加热并使其像肌肉一样收缩,拉动相邻的微孔板并拉伸表面上的细胞。该方法对于细胞是快速可逆的和安全的,因为它们不与水凝胶一起加热。[详细]

2017-03-22
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青年学者突破非晶领域逾四十年难题

该研究发现钯-镍-磷非晶合金加热升温过程中的异常放热峰伴随着非晶态相转变,当合金加热到玻璃转变温度以上时,普通的非晶相会先转变为另一个具有更高有序度的隐藏非晶液相,而后在更高的温度下重新转变为最初的非晶相。[详细]

2017-03-21
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师法自然:新方法巧妙降低陶瓷烧结温度

瑞士苏黎世联邦理工大学研究中心(Switzerland's ETH Zurich research center)的科学家们发明了一种“冷烧结”方法,可以极大降低陶瓷的烧结温度。[详细]

2017-03-20
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光控下的“变形金刚”

以前,我们已经见过由光响应的自折叠结构,而且这种技术已经成功应用于将平板转变成类似于立方体和金字塔这样简单的3D形状。为了使这些智能材料更加智能化,科学家们研发了一种新方法,它可以依据光色和“铰链”的变化而产生复杂的自折叠结构,以此使得材料的每个部分以特定的顺序折叠。[详细]

2017-03-20
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牙齿带来飞机变革的思考!

对飞行器的结构和电子构件而言,二者必须能够耐受持续的机械应力和震动且不会断裂,而且这两类构件还不可像橡胶一样柔软。鉴于人类牙釉质的性能满足以上要求这一事实,密歇根大学的Nicholas Kotov教授领导的团队创造了一种人工合成的牙釉质。这一材料有望应用于飞机的结构和电子构件。[详细]

2017-03-17
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研究员开发通过化学浴沉积(CBD)技术生产不锈钢基糖尿病检测设备

用于生产氧化锌膜的化学浴沉积(CBD)的技术成本低廉且易于使用,所涉及的材料:不锈钢,氧化锌和葡萄糖氧化酶,也相当容易获得。 Morais 说:”不锈钢很少用于生物传感器设备的应用,但它是一个理想的选择,因为它具有无毒,化学稳定和耐腐蚀等优良特性。 [详细]

2017-03-16
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美国科研团队研发出可随温度自动改变厚度新材料

在近期召开的美国先进能源研究计划署(ARPA-E)成果展示大会上,科研团队Otherlab展示了一款可随温度变化而自动伸缩的控温材料,并声称有望在明年年底内实现批量生产。[详细]

2017-03-16
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这两个超牛的石墨烯成果入围了2017国家科学技术奖!

2017年3月10号,国家科学技术奖励工作办公室发布了《2017年度国家自然科学奖、技术发明奖通用项目、科学技术进步奖通用项目受理项目目录》。国家科学技术奖堪称是科技界的奥斯卡,能够获得该奖项的都是在某一领域具有突出贡献的成果,其中有两项石墨烯相关的项目入选,我们一起去看下。[详细]

2017-03-14
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海洋石油平台外加电流阴极保护延寿修复技术

国外针对在役平台的外加电流阴极保护延寿修复技术已经开展了大量的基础研究工作, 并已将相关平台外加电流产品应用到实际工程中。但目前国内对于深水平台外加电流阴极保护技术却没有相关的研究报道, 而采用国外深水平台外加电流阴极保护产品的初始安装和后期维护费用都比较高。考虑到未来5~1 0a , 国内将有一批海洋在役平台超出服役年限, 探寻一种经济可靠、 可实现国产化的平台外加电流阴极保护延寿修复技术显得尤为紧迫。 [详细]

2017-03-13
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以声控形的超材料

萨塞克斯大学和布里斯托大学两校的研究人员发明了一种新的超级材料,它可以通过弯曲、变形来使穿过它的声波集中在一起。[详细]

2017-03-13
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美科学家找到石墨烯量产的新方法 而且还很便宜

以前人们认为生产石墨烯非常昂贵,但现在堪萨斯州立大学的物理学家可能找到了廉价量产石墨烯的方法,通过这种方法生产石墨烯只需三个简单步骤和使用三种简单材料:烃类气体、氧和火花塞。发明这种方法的克里斯·索伦森(Chris Sorensen)申请并获得了专利。 [详细]

2017-03-08
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我国无铅压电陶瓷取得重要进展

压电陶瓷能够实现机械能和电能的相互转化,从而被广泛应用于传感器、换能器和驱动器领域,具体的应用实例有声呐、超声手术刀和发动机共轨喷油器等。以锆钛酸铅(简称PZT)为代表的传统铅基陶瓷虽然性能优异,但铅的毒性对环境和健康提出了严重的挑战。[详细]

2017-03-08
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中美科学家开发出可自修复的高分子二维薄膜

分离技术对于工业制造、治理水污染及其他领域至关重要,但是目前的分离技术使用的薄膜较厚、分离能耗高,因此效率低下。近日,来自华盛顿大学、西北太平洋国家实验室和华东师范大学的研究人员发明了一种比肥皂泡“皮”还薄的薄膜,发生损坏后可以像活细胞中的细胞膜一样进行自修复,相关研究成果以“Self-Repair andPatterning of 2D Membrane-Like Peptoid Materials”为题发表在Advanced Functional materials上。值得注意的是,研究人员能够接近原[详细]

2017-03-07
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宁波材料所提出金属陶瓷超材料薄膜制备新方法

研究人员从经典热力学 (金属银和氧化铝复合物是相分离体系)、界面结合力、施加衬底偏压后的沉积区域的溅射粒子动力学分析,辅以对比实验(施加衬底偏压与否)和高分辨微结构观察,澄清了Ag金属纳米线/氧化铝陶瓷复合超材料薄膜直接生长的物理化学机制。 [详细]

2017-03-06
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日本研发可修复末梢神经新材料

日本物质与材料研究机构(位于茨城县筑波市)与大阪大学组成的研究团队2月27日发布消息称,已成功研发出可直接缠绕受损末梢神经、用于治疗手足麻木与疼痛的布状新材料。据悉,新材料会释放出具有神经再生效果的维生素B12,并在神经修复后自然分解。[详细]

2017-03-03
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俄罗斯研发新型高负载货运“地效飞船”

日前,俄罗斯研究人员披露了一款激进的新式货机,据悉,该型货机有望彻底改变世界范围内的货物运输方式。这款新型“地面捕食器”是一艘单次行程可载重500吨货物的巨大飞艇。为实现巨大的承重强度,该装置采用“翼地效应”原理来捕获巨大舱翼下的缓冲气流层。 [详细]

2017-03-03
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致命蜘蛛独特的织网技术启发新型高强度材料发展

牛津大学动物学系的科学家和弗吉尼亚威廉玛丽学院应用科学系的一个团队,通过对美国棕色遁蛛的观察,发现其丝的独特的薄且扁特性可能是其较其他蜘蛛丝强度更高的原因。由此启发,该团队通过计算机模拟将该技术应用于合成纤维,测试并证明添加甚至单个的环即可以显着增强材料的强度。该发现为高强度纤维技术开辟了新领域。[详细]

2017-03-01
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电化学方法让海水提铀能力提升8倍

美国斯坦福大学教授崔屹22日接受科技日报记者采访时透露,该团队日前开发出一种基于半波整流交流电的电化学方法,可从海水中高效提取铀,较之传统的物理化学吸附法,提取能力提升了8倍,速度则提升了3倍。相关成果发表在最新的英国《自然—能源》杂志上。[详细]

2017-02-28
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新型增强纤维复合水凝胶强度为钢的5倍

日本北海道大学(Hokkaido University)的一个科研小组开发出了强度为钢的5倍的新型水凝胶复合材料,“增强纤维软性复合材料(”fiber-reinforced soft composites)“将水凝胶和编织纤维织物(woven fiber fabric )混合,使得其兼具水凝胶材质的泛用性,又具备高强度。[详细]

2017-02-28
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一种新型高拉伸性自修复材料——铂配合物自组装高分子

受生物体自修复特性的启发,自修复材料作为一种智能仿生材料引起了人们的极大兴趣。南京大学李承辉副教授及合作者利用平面结构的环金属铂配合物之间的Pt···Pt和π-π相互作用,合成了具有高度拉伸性的自修复材料。[详细]

2017-02-28
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新型纤维增强水凝胶比金属更坚固

目前世界各地正在努力创造对社会和环境友好的材料。其中是包含不同材料的那些,其表现出每种组分的优点。北海道大学研究员Jian Ping Gong教授领导的研究团队致力于使用水凝胶制造增强材料。这项研究作为内阁办公室的激励模式的一部分通过颠覆性的技术计划(ImPACT)。[详细]

2017-02-27
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2016年最棒:世界上最黑的材料推出喷雾版了!

世界上最黑材料的开发者—英国Surrey纳米系统,现在已经有了相同的喷雾版本,几乎可以大规模地应用到任何表面。 这种材料被称为Vantablack S-VIS,它的纳米结构几乎可以吸收所有的入射光,这使得精密光学系统的性能得以优化。[详细]

2017-02-24
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纳米粒子氧化机理新发现 为发展抗腐蚀材料“另辟蹊径”

近日,中国科学院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组(502组)包信和院士、杨帆研究员团队首次提出“动态尺寸效应”决定纳米粒子稳定机制,相关研究成果发表在Nature Communications上(DOI:10.1038/ncomms14459)。[详细]

2017-02-24
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