材料科学关键词检索结果

材料科学家共同努力遏制大规模杀伤性

Materials scientists work together to muzzle mass destruction

约翰·霍普金斯大学领导的全国研究联盟致力于了解和减轻世界上最致命的武器

“材料科学与机械工程创新技术-ITMM-2025”会议在PNRPU召开

В ПНИПУ состоялась конференция «Инновационные технологии в материаловедении и машиностроении — ИТММ-2025»

本次活动于9月29日至10月3日在PNRPU举行。参加者交流经验,了解俄罗斯和世界科学的先进发展

光生非互易磁性实际上违反了牛顿第三定律

Photoinduced non-reciprocal magnetism effectively violates Newton's third law

日本研究人员报告说,一个理论框架预测了非互易相互作用的出现,这种相互作用实际上违反了固体中利用光的牛顿第三定律。他们证明,通过将经过精心调整频率的光照射到磁性金属上,可以产生扭矩,驱动两个磁性层自发、持续地“追逐并运行”旋转。这项工作开辟了非平衡材料科学的新领域,并提出了光控量子材料的新应用。

通过自适应空间标记学习可变形身体交互

Learning Deformable Body Interactions With Adaptive Spatial Tokenization

本文已被 NeurIPS 2025 的 AI for Science Workshop 接受。模拟可变形体之间的相互作用在材料科学、机械设计和机器人等领域至关重要。虽然使用图神经网络 (GNN) 的基于学习的方法可以有效解决复杂的物理系统,但在对可变形身体交互进行建模时会遇到可扩展性问题。为了对对象之间的交互进行建模,必须动态创建成对的全局边缘,这对于大规模网格而言是计算密集型且不切实际的。为了克服这些挑战,借鉴......

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

良好的振动:陶瓷材料从废能中收集电力

Good vibrations: Ceramic material harvests electricity from waste energy

一些科技公司已经开始从废弃振动中收集电力,为灯供电,并使用一类压电陶瓷材料为电池充电,这种材料在被踩踏或操纵时会释放电荷。现在,由宾夕法尼亚州立大学材料科学家领导的团队通过改进由铌酸钾钠(KNN)制成的压电材料的结构和化学性质,扩大了这些早期的能量收集工作。

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。

谷歌称其量子计算机可以揭示分子结构

Google says its quantum computer can reveal the structure of molecules

一种新的量子计算协议可能能够增强理解化学、生物医学和材料科学中分子的标准技术

简单的稳定解决方案催生了七种新型陶瓷材料

Simple stabilizing solution leads to seven new ceramic materials

有时,少即是多。通过在合成过程中去除氧气,由宾夕法尼亚州立大学材料科学家领导的团队创​​造了七种新型高熵氧化物(HEOS),这是一类由五种或更多金属组成的陶瓷,具有在储能、电子和防护涂层方面的应用潜力。

简单的稳定解决方案催生了七种新型陶瓷材料

Simple stabilizing solution leads to seven new ceramic materials

通过在合成过程中去除氧气,宾夕法尼亚州立大学材料科学家领导的团队创​​造了七种新的高熵氧化物:一类由五种或更多金属组成的陶瓷,具有在能源存储、电子和防护涂层方面的应用潜力。

新的荧光分子家族在水中发光,增强细胞的可视化

New family of fluorescent molecules glows in water, enhancing visualization of cells

马拉加大学物理化学和有机化学系以及 IBIMA Plataforma BIONAND 研究所仿生树状聚合物和光子实验室的研究团队取得了材料科学和生物医学相结合的突破。他们开发了一个新的荧光分子家族,在活细胞研究和未来医学方面具有广阔的应用前景。该研究刚刚发表在《先进材料》杂志上。

框架模拟非线性光学显微镜中的光与物质相互作用以确定原子结构

Framework models light-matter interactions in nonlinear optical microscopy to determine atomic structure

材料科学家可以通过向样品材料发射激光来了解有关样品材料的很多信息。利用非线性光学显微镜(一种寻找强激光颜色变化的专门成像技术),研究人员可以收集有关光如何与样品相互作用的数据,并通过耗时且有时昂贵的分析来表征材料的结构和其他特性。

埃隆·马斯克和“Cyber​​Truck”究竟发生了什么?

What Happened with Elon Musk & the "CyberTruck", Anyway?

电动汽车自由与地堡美学:赛博卡车如何浪费滑板,并在其不锈钢外壳遇到实际材料科学物理学时失败。大胆的轮廓,脆弱的现实:...