材料科学关键词检索结果

革命性的电子产品:违背科学预测的 2D 扭曲

Revolutionizing Electronics: The 2D Twist That Defied Scientific Predictions

科学家们正在探索二维材料——厚度仅为一个原子的薄片——具有独特且有希望的电子特性。当两片薄片以特定角度分层时,它们可以表现出非凡的行为,例如超导性。格罗宁根大学的材料科学家 Antonija Grubišić-Čabo 和她的同事研究了一种这样的“扭曲”材料,并且 [...]

纳米粒子技术可测量微小秀丽隐杆线虫的咬合力

Nanoparticle technique gauges bite force in tiny C. elegans worms

斯坦福大学的材料科学家、物理学家、机械工程师和分子生理学家团队开发了一种纳米粒子技术,可用于测量生物体内的力动力学,例如秀丽隐杆线虫咬食物时的力动力学。

彼尔姆理工大学高级工程学院学生分享学习经历

Студент Передовой инженерной школы Пермского Политеха поделился своим опытом обучения

今天我们将见到亚历山大·马利舍夫(Alexander Malyshev),他是高等工程学院“燃气轮机高温材料材料科学”方向的二年级硕士生

“活”陶瓷利用细菌进行气体传感和碳捕获

'Living' ceramics utilize bacteria for gas sensing and carbon capture

苏黎世联邦理工学院的材料科学家和化学家团队开发了一种制造“活”陶瓷的方法,这种陶瓷可以检测少量甲醛并捕获空气中的二氧化碳。在他们的项目中,该小组开发了一种多步骤工艺,可让细菌在陶瓷材料中生长,该研究报告发表在《先进材料》杂志上。

Tass.Science:3D打印与传统的综合:SF科学家的技术将加快整体建筑的建造时间

Тасс.Наука: Синтез 3D-печати и традиций: технология ученых СФ ускорит сроки строительства монолитных зданий

现在,整体建筑的框架是使用特殊结构(模板)形成的,这是一种临时结构,将新拌混凝土溶液倒入其中,使其硬化成所需的形状。建筑工程和材料科学系的科学家们开发了一种新型结构。构建框架的新技术,是传统方法和创新3D打印的综合。这将使施工时间加快 10%,并降低能源成本。塔斯社科学

MaterialsZone 推出完全集成的 AI 引导产品开发功能

MaterialsZone Launches Fully Integrated, AI-Guided Product Development Feature

MaterialsZone 是材料创新的精益研发解决方案,现已宣布推出 AI 指导的产品开发功能,使 MaterialsZone 用户可以直接访问 AI 生成的实验建议,从而简化现有工作流程中的开发周期。该功能的推出旨在使迭代 AI 模型更易于访问,使研究人员和材料科学家能够更快、更智能地进行创新……

TESCAN 集团在坦佩开设示范实验室

TESCAN Group opens Demonstration Lab in Tempe

TESCAN 集团重新开放了其现有的坦佩研发设施,并增加了一个展示 TESCAN 最新电子显微镜技术的实验室。该实验室配备了 TESCAN TENSOR STEM 和新推出的 Solaris 2 FIB-SEM,为客户提供动手演示和材料科学与半导体研发、故障分析和过程监控等领域的专业支持……

破纪录的催化剂以惊人的效率将二氧化碳转化为燃料

Record-Breaking Catalyst Turns CO2 Into Fuel With Incredible Efficiency

新的微波辅助合成方法显着提高了先前报道的配位聚合物光催化剂的性能。将二氧化碳 (CO₂) 转化为有价值的化学品为减少二氧化碳排放和缓解气候变化提供了一种令人兴奋的策略。设计利用光能促进 CO₂ 转化的光催化剂是功能材料科学领域的关键目标。[...]

突破性材料完美吸收所有电磁波

Breakthrough Material Perfectly Absorbs All Electromagnetic Waves

韩国材料科学研究所研究人员开发的一种新型复合材料可吸收来自不同频率的 99% 以上的电磁波,从而提高智能手机和可穿戴设备等设备的性能。来自韩国材料科学研究所 (KIMS) 的一组科学家开发出了世界上第一种能够吸收超过 99% 电磁波的超薄膜复合材料 [...]

诺贝尔奖获奖的人工智能突破为量子化学铺平了道路

Nobel Prize-Winning AI Breakthrough Paves the Way for Quantum Chemistry

诺贝尔化学奖授予了三位人工智能领域的领军人物,以表彰他们预测蛋白质结构的能力。而韩国的一个研究团队在量子计算方面取得了进展,以前所未有的精度和更少的资源估算了分子特性,有望推动药物开发和材料科学的发展。诺贝尔化学奖刚刚授予了大卫·贝克教授 [...]

科学家首次捕获单个原子的 X 射线指纹——这可能会改变一切

Scientists Capture the X-ray Fingerprint of a Single Atom for the First Time — And This Could Change Everything

这一成就对从医学到材料科学都有潜在影响。

光的形状:“物理学中从未见过的东西”

The shape of light: “something that hasn’t been seen before in physics”

一种解释光与物质如何相互作用的新量子理论也首次描绘了单个光粒子(光子)的形状。了解光子与物质相互作用的这些基本方面可以为量子物理和材料科学开辟新的可能性。它可以为新的和改进的纳米光子铺平道路 […]

声称拥有超导体的物理学家离开罗彻斯特大学

Physicist Who Made Superconductor Claims Exits University of Rochester

期刊撤回了有关室温下工作的超导体和涉及 Ranga Dias 的材料科学的论文。

新的简单技术使玻璃具有防水和变色功能

New simple technique makes glass water-repellent and color-changing

日本国家材料科学研究所 (NIMS) 和康涅狄格大学的一组研究人员开发了一种简单的印刷方法,可以在玻璃表面上创建微小的图案。这些图案被称为纳米和微结构,可以提供特殊的好处,例如使表面防水或显示结构颜色——无需染料即可产生的明亮自然的颜色。 […]新的简单技术使玻璃防水和变色,最早出现在 Knowridge Science Report 上。

新的数字光制造方法解决了与 3D 打印相关的常见问题

New digital light manufacturing approach resolves common problems associated with 3D printing

一支由材料科学家、医学研究人员和工程师组成的团队隶属于澳大利亚各地的众多机构,他们开发了一种进行数字光制造的新方法,克服了当前方法存在的问题。在发表于《自然》杂志的论文中,该团队描述了他们的新技术、其工作原理和可能的使用方式。

PNIPU学生讲述如何在企业成功结合学习与工作

Студентка ПНИПУ рассказала, как успешно совмещать учебу и работу на предприятии

Tamara Dolina 是彼尔姆理工大学高级工程学院“材料科学与材料技术”领域的二年级硕士生。她成功地将在 NIS 的学习与在 JSC UEC-Perm Motors 的工作结合起来

无线技术的游戏规则改变者:新型超薄膜可吸收 99% 的干扰

Game-changer for wireless tech: new ultra-thin film absorbs 99% of interference

来自韩国材料科学研究所 (KIMS) 的一组研究人员创造了一种突破性的超薄膜,可以吸收多个频率上 99% 以上的电磁波,包括 5G、6G、WiFi 和自动驾驶雷达中使用的电磁波。这种新材料由 Byeongjin Park 博士和 Sang Bok Lee 博士开发 […] 文章《改变无线技术的游戏规则:新型超薄膜可吸收 99% 的干扰》首先出现在 Knowridge Science Report 上。

新型多肽基分子可以为增强聚合物设计铺平道路

Novel polypeptide-based molecules could pave the way for enhanced polymer design

一项研究描述了一种系统的高通量设计方法,用于虚拟筛选和创建新型多肽分子,这些分子形成可用于生物学或材料科学研究的规则二级结构。该研究发表在《美国化学学会杂志》上。