材料科学关键词检索结果

在科学与艺术之间的交叉点上一个富有成果的夏天

A Fruitful Summer At the Intersection Between Science and Art

Rachel Ou,26年,新泽西州布里奇沃特市,在职业服务的支持下,我有幸在杜莫拉布(Dumolab)工作,杜莫拉布(Dumolab)是一个跨学科实验室,在再生建筑,生物学,材料科学和设计的交汇处。关键项目之一,…

骨质疏松症流行?研究发现美国成年人的尖峰

Scientists Discover Motion Where Physics Said There Should Be None

隐藏的量子波也可能使粒子移动,即使其他所有内容都冻结也是如此。研究人员发现,在晶体晶格中发现的一种低温准粒子的拟南芥,即使在预计运动停止的温度下,也可以使层间激子移动。这一发现提高了材料科学的基本理解,并可以提高量子的稳定性[...]

最熟悉的物质的陌生面:油滴界面水的非凡活动

The unfamiliar face of a most familiar substance: Extraordinary activity of interfacial water on oil droplets

水在疏水界面上的行为使科学家困惑了一个多世纪,涵盖了化学,生物学,材料科学,地质和工程。最近的发现,例如水微漏物的异常化学和接触电催化的化学,高光介绍了界面水的关键作用。

科学家创建强大的永久磁铁而没有昂贵的稀土金属

Scientists create powerful permanent magnet without expensive rare earth metals

韩国的一支科学家团队开发了一种新的方式来制造高性能的永久磁铁,而无需使用昂贵的重稀土元素。这一突破可以有助于降低成本和依赖稀土材料,而稀土材料主要由中国控制。由Tae-Hoon博士领导的韩国材料科学研究所(KIMS)的研究人员[...]邮政科学家创造了强大的永久磁铁而没有昂贵的稀土金属,首先出现在Knowridge Science报告中。

DNA纳米结构中的新功能自组装消除了极端加热和控制冷却的需求

New capabilities in DNA nanostructure self-assembly eliminate need for extreme heating and controlled cooling

RNA研究所奥尔巴尼研究人员的大学正在开创设计和组装DNA纳米结构的新方法,从而增强了其在医学,材料科学和数据存储中实现现实世界应用的潜力。 农药被广泛用于保护农作物免受害虫的侵害,通常会无意地伤害粉状粉媒介,例如大黄蜂。一项发表在BMC生物学上的新研究研究了三种常见农药(乙酰氨基二霉素,衣服素和硫氟)在大黄蜂的大脑中的作用。 中国科学家最近的一项研究揭示了叶绿体内的复杂分子机械驱动能量交换,从而揭示了植物寿命进化的关键事件。在中国科学院分子植物科学卓越中心的Fan Minrui领导下,该研究阐明了ATP/ADP转运剂的结构和功能,ATP/ADP转运剂的结构和功能是核苷酸转运蛋白(NTT)

研究对大黄蜂的大脑作用取决于剂量和时机,研究揭示了

What pesticides do to bumble bee brains depends on dose and timing, study reveals

RNA研究所奥尔巴尼研究人员的大学正在开创设计和组装DNA纳米结构的新方法,从而增强了其在医学,材料科学和数据存储中实现现实世界应用的潜力。

andromeda xxxv:这个新发现的星系不存在,但它确实

Water’s Hidden Side Revealed – It Can Exist in Two Liquid Forms at Once

科学家发现,在极端压力和寒冷温度下的水可以分为两个不同的液相。这是几十年前的理论化,但从未证明 - 直到现在。利用AI和量子力学的高级分子模拟使人们可以对这种难以捉摸的行为进行建模,并暗示了材料科学和环境技术中潜在的未来应用。 [...]

新型的高保真计算显微镜使用稳定的特征来清除成像

Novel high-fidelity computational microscopy uses stable features for clearer imaging

计算显微镜在生物医学和材料科学中至关重要。传统方法在光学畸变,噪声干扰以及物理模型和现实世界成像之间的差异方面遇到了困难,从而降低了分辨率和准确性。他们依靠像素级优化,该优化无法在复杂的环境中维持高质量的成像。因此,开发一种精确稳定的计算成像方法已成为研究重点。

马库斯·布勒(Markus Buehler)获得2025华盛顿奖

Markus Buehler receives 2025 Washington Award

材料科学家因其学术领导和创新研究而受到尊敬,该研究桥梁工程和自然。

光触发的过程将聚合物分解为单体,以便于回收

Light-triggered process breaks down polymers into monomers for easier recycling

苏黎世Eth的材料科学家和工程师团队开发了一种光触发的化学过程,以将某些聚合物分解为其组成部分。该论文发表在《科学》杂志上。

催化剂系统提高了清洁能量的CO₂转化效率

Catalyst system enhances CO₂ conversion efficiency for clean energy

由于气候变化和碳排放的严重程度成为全球关注的问题,因此迫切需要将二氧化碳(CO2)转换为化学燃料和化合物等资源的技术。韩国材料科学研究所(KIMS)Nano材料研究部的Dahee Park博士研究团队与KAIST化学系的Jeong-Young Park教授合作,开发了一种催化剂技术,可显着提高催化剂的效率二氧化碳(CO2)转换。

这个小型设备可以捕获并测量从未像以前那样测量

This Tiny Device Can Trap and Measure Light Like Never Before

物理学家已经开发了一种革命性的方法,可以以令人难以置信的精度跟踪腔体内的光 - 物质相互作用。他们的混合腔设计解锁了从量子技术到材料科学的新科学领域。 Max Planck协会Fritz Haber学院和Helmholtz Center Dresden-Rossendorf的科学家开发了一个创新的实验平台,以测量电动[...]

物理学家只是映射了电子的隐藏量子世界

Physicists Just Mapped the Hidden Quantum World of Electrons

一种新方法最终揭示了电子的全部量子身份,提供了可以改变材料科学和量子应用的见解。科学家首次成功测量了吸收高能量脉冲后,从原子释放的电子状态。研究人员开发的一种新的测量技术使这一突破成为可能。

提升样品制备以进行高级 SEM 分析

Elevating sample preparation for advanced SEM analysis

在材料科学中,要实现精确且可重复的扫描电子显微镜 (SEM) 分析,需要原始的样品表面。然而,处理和制备方法经常会降低样品的状态,使得观察材料的基本特征变得具有挑战性。在这里,赛默飞世尔科技的 SEM 专家 Britta Siefer 解释了可靠的工作流程如何保持样品的完整性以进行质量分析……

Tass.Science:守护环境:SF科学家研究如何利用水处理废料获得高品质陶瓷产品

Тасс.Наука: На страже экологии: ученые СФ изучили, как отходы водоочистки помогают получать керамическую продукцию высокого качества

水处理厂使用化学品和过滤组件,例如煤和沙子。站运行期间,废污泥不断积累并储存在垃圾填埋场。即使一个城市的年产量也可能超过 3000 吨,建筑工程和材料科学系的科学家们研究了在建筑行业(即陶瓷砖的生产)中出售此类废物的前景。塔斯社科学

2025 年伦敦实验室现场活动——英国实验室社区的顶级活动

London Lab Live 2025 – The UK's Premier Event for the Lab Community

2025 年伦敦实验室现场活动将于 2025 年 5 月 14 日至 15 日在伦敦 ExCeL 首次亮相,汇集实验室领域的专业人士,激发合作与创新。该活动代表了化学和材料科学、快速消费品、食品和饮料、农业、制药、生物技术、医疗、房地产、学术界等行业,有望成为英国实验室社区最具活力的聚会……

石墨烯中隐藏的传输路径被证实,为下一代设备设计铺平了道路

Hidden transport pathways in graphene confirmed, paving the way for next-generation device design

根据浦项科技大学物理系 Gil-Ho Lee 教授和博士候选人 Hyeon-Woo Jeong 领导的一项研究,双层石墨烯中的电子传输表现出对边缘状态和非局部传输机制的明显依赖性,并与日本国家材料科学研究所 (NIMS) 的 Kenji Watanabe 博士和 Takashi Taniguchi 博士合作。

环状聚合物凝固成玻璃,提供可持续材料潜力

Ring-shaped polymers solidify into glass, offering sustainable material potential

当蜘蛛织网时,它的丝一开始是液体,很快就会变成固体,而且比钢铁更坚固。他们设法在室温下用可生物降解和环保的聚合物制造出这些令人印象深刻的材料。卡内基梅隆大学的材料科学家正在研究这些过程,以更好地了解生物系统操纵聚合物的方式,以及我们如何借用他们的技术来改进工业塑料加工。