材料关键词检索结果

超声波让人造肌肉变得栩栩如生

Ultrasound Makes Artificial Muscles Bubble to Life

充满微小气泡的软凝胶可能看起来不太像。但当用超声波脉冲时,这种材料的行为就像天然肌肉一样:以惊人的力量收缩、抓握和举起。本周《自然》杂志报道了这一发现,它引入了一种新型人造肌肉——不是由电线、电池或泵供电,而是由声音供电。这些“气泡肌肉”背后的声学技巧为无线控制、快速响应甚至深层组织操作打开了大门。这可能会导致软机器人能够以栩栩如生的敏捷性在狭窄的空间中蠕动,手术工具可以在体内弯曲和弯曲,或者温和的抓手可以操纵易碎的物体而不破坏它们。 “从医学角度来看,这真的很酷,”西北大学材料科学家瑞安·特鲁比(Ryan Truby)说,他没有参与这项研究。 “他们使用相对简单的方法,但他们以巧妙的新方式将

科学家解决了数十年的电子发射难题

Scientists Solve Decades-Old Puzzle of Electron Emission

当电子从固体材料中逸出时会发生什么?尽管看起来很简单,但这个过程长期以来一直无法得到准确的理论解释,直到现在。研究人员终于发现了拼图中缺失的部分。想象一只青蛙在一个高开口的盒子里。能否出去取决于它的能量:if [...]

安东帕在差示扫描量热法领域树立了新标杆

Anton Paar Sets a New Benchmark in Differential Scanning Calorimetry

安东帕推出了 Julia DSC 系列,这是一款功能强大的新一代差示扫描量热仪 (DSC),旨在为材料分析提供无与伦比的速度和简单性。这一最新产品扩展了公司的材料表征产品组合,将差示扫描量热法纳入其中,巩固了安东帕作为流变测定、颗粒表征以及表面和孔隙分析解决方案领先供应商的地位——所有这些都来自单一来源......

未经审查的人工智能:ChatGPT 的 5 个最佳替代品

Ocensurerad AI: Topp 5 alternativ till ChatGPT

在 ChatGPT 和 Gemini 等人工智能工具越来越多地过滤内容以避免争议、道德困境或“有害”材料的世界中,对未经审查的替代方案的需求正在增长。政治、性、暴力、精神疾病或哲学辩论等敏感话题经常被 OpenAI 的安全机制屏蔽,从而限制了创造力、研究和自由讨论。这是基于研究的指南 […]未经审查的人工智能:ChatGPT 的前 5 个替代品首次出现在人工智能新闻上。

为教学教练提供支持员工和学生的 5 个 Google 视频 PD 策略

5 Google Vids PD Strategies for Instructional Coaches To Support Staff & Students

使用 Google Vids 简化您的视频创作,实现专业发展。节省时间并毫不费力地增强您的培训材料。帖子 5 Google Vids PD 策略为教学教练支持教职员工和学生首先出现在 TeacherCast 教育网络上。

在漫长的秋夜里思考国民的主食和经济——农业和电力能否继续满足日本的胃口?

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか

季节已从酷热的夏天,进入了硕果累累的秋天。当我们听到稻谷、蔬菜、水果丰收的消息,听到新酒、新酒的时候,我们都会感到“秋天食欲旺盛”。食欲是三大欲望之一,对于维持身体的形成和活动至关重要。另一方面,对于贪吃者来说,适当控制自己的食欲却是一件极其困难的事情。从公民生活的角度来看,大米可以认为是主食,从经济活动的角度来看,电力可以认为是主食。我想在享受季节恩赐的同时,在漫长的秋夜里思考这些主食的未来。首先,我们来看看大米,它是公民生活的主食。 2024年因缺米而导致的米价飞涨,我们还记忆犹新。种植面积更大的2025年生产的新稻已经开始出现在商店里,但价格并没有像预期的那样下降。尽管已经提出了一个新的

为什么味噌汤会动?

なぜ味噌汁は動くのか

■概要 “味噌汤感动了” 我的小儿子问了一个简单的问题,这个问题是关于自古以来日本餐桌上出现的场景。在他的父亲(一名研究员)出生大约半个世纪后,他终于决定接近味噌汤的奥秘。 ■目录 0 - 简介 1 - 没有物理力,物体就无法移动 1 |静摩擦力2|静摩擦力减法3 |波义耳-查尔斯定律 4 |味噌汤不是“动”而是“浮”? 2 -- 防止味噌汤移动的技巧 3 -- 其他因素 1 |桌子上的水蒸发2|叫做液态水的润滑剂 4 -- 总结 0 -- 简介 有一天,当我们一家人围坐在餐桌旁时,我 3 岁的儿子惊呼:“味噌汤真动人!”这是自古以来日本餐桌上常见的景象。我淡然地说道:“我明白了。它又动了吗?

GrayMatter Robotics 荣获 AFWERX Direct-2 期 SBIR 先进机器人精加工系统合同

GrayMatter Robotics Awarded AFWERX Direct-to-Phase II SBIR Contract for Advanced Robotic Finishing System

GrayMatter Robotics 将为空军创新部门 AFWERX 开发先进的机器人系统,用于纠正透明材料上的光学畸变和缺陷

效率和创造性破坏

Efficiency and Creative Destruction

请参阅国家能源分析中心执行主任马克·P·米尔斯 (Mark P. Mills) 撰写的《效率的起源》评论:机器的崛起。他评论了布莱恩·波特(Brian Potter)的书《效率的起源》(The Origins of Efficiency)。这让我想起了我最近关于创造性破坏和今年诺贝尔奖的帖子。在这些摘录之后,更多关于这一点:“所有事物都有一个涉及材料、行动、程序、人员,当然还有技术的生产过程——无论是打扫房子、经营一家餐馆还是建造一辆凯迪拉克。效率来自于所有这些因素之间的调整,而不是来自任何单一的发明或技术。”[这本书]“剖析了各种例子,包括钉子、书籍、灯泡和汽车的早期生产。我们了解到,对于

为什么你的家庭作业很好,但考试却很差

Why You’re Good at Homework But Bad at Tests

作者:凯蒂·阿泽维多,教育硕士你整个星期的家庭作业都取得了不错的成绩。您在课堂上完成的所有作业均可获得满分。你通常会觉得你理解了这些材料。但当你拿到考试成绩时,情况就完全不同了……阅读更多为什么你擅长家庭作业但考试不好的帖子首先出现在学校习惯上。

为什么“调暗太阳”可能是迄今为止最危险的气候解决方案

Why “Dimming the Sun” Might Be the Most Dangerous Climate Fix Yet

科学家们质疑人类能否真正在不造成混乱的情况下“使太阳变暗”。哥伦比亚大学的一项新研究表明,平流层气溶胶注入可能会引发巨大的副作用,具体取决于使用的地点、时间和材料。从季风中断到供应链限制和不确定的化学反应,障碍是巨大的。太阳能日益增长的现实 [...]

这一量子电子突破可以使计算机比以往更快

This Quantum Electron Breakthrough Could Make Computers Faster Than Ever Before

奥本大学的科学家们开发出了一种新型材料,可以精确控制自由电子,有可能改变计算和化学制造。想象一下未来,工厂更快、更高效、成本更低地生产新材料和化合物。想象一下可以在几秒钟内处理复杂计算的笔记本电脑或可以学习[...]

介绍社会学教科书以大量暴力为特色

Intro sociology textbooks feature a lot of violence

“其中一些材料令人恐惧,是时候重新思考这些教科书中包含的大部分内容了。”

压力将埃格斯特罗姆薄的半导体铋转变为金属,扩大了可重构电子产品的选择

Pressure turns Ångström-thin semiconducting bismuth into a metal, expanding options for reconfigurable electronics

二维 (2D) 材料是由 2004 年诺贝尔奖获得者石墨烯的分离引发的,它表明只需通过调整此类 2D 材料的厚度、应变或堆叠顺序即可调整电学、光学和机械行为,从而彻底改变了现代材料科学。从晶体管和柔性显示器到神经形态芯片,电子产品的未来预计将受到 2D 材料的大力推动。

特朗普因安大略省的反关税广告取消与加拿大的贸易谈判

Trump calls off trade talks with Canada over Ontario's anti-tariff ad

特朗普的法令保护主义仍在继续,他坚持认为美国人必须缴纳更多税才能获得加拿大商品和原材料。

物理学的圣杯:科学家发现室温超导体的新途径

The Holy Grail of Physics: Scientists Discover New Path to Room-Temperature Superconductors

宾夕法尼亚州立大学的科学家们推出了一种新的理论驱动方法来预测超导体,为实现完美导电的材料提供了可能的途径。电力通过电线传输能量,但部分能量总是会在传输过程中损失掉。然而,这种能量损失不一定会发生。宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现 [...]

普通晶体被证明是低温光技术的理想选择

Common crystal proves ideal for low-temperature light technology

超导和量子计算是两个已经从理论界渗透到大众意识中的领域。 2025 年诺贝尔物理学奖获奖者是在可驱动超强大计算机的超导量子电路方面的工作。但可能不太为人所知的是,这些有前途的技术通常只能在接近绝对零的低温下才能实现。不幸的是,很少有材料可以承受这种极端情况。当寒冷时,它们所珍视的物理特性就会消失。

RUSNANO 集团将 Novamedica Innotech 出售给战略投资者

Группа «РОСНАНО» продала «Новамедика Иннотех» стратегическому инвестору

RUSNANO 将收益投资于优先领域的发展,包括小规模化学,重点关注国家项目“新材料和化学”框架内对国家重要的任务。