碳原子关键词检索结果

甲烷乙醇:我们现在处于“超级酒精”时间表

Methanetetrol: We're In A 'Super Alcohol' Timeline Now

甲烷二酚是唯一在一个碳原子上具有四个羟基(OH)的酒精含量不在这个世界之外。Scientists意味着从字面上看,它仅在理论上是因为它在地球的日常条件下自然而然地发生,但是在极端的空间条件下,它被认为存在。在一个世纪的假设存在之后,超冷的温度,近乎完美的真空和高能辐射模拟了模拟星际云内部环境以使其变得真实。

科学家发现类似乐高的技术来扩展分子链

Scientists discover Lego-like technique to extend molecular chains

剑桥大学的化学家通过一次添加一个碳原子来开发了一种新的,更简单的方法来构建更大的分子,例如单击一个乐高积木。这种新方法可以使设计新药物,农产品和材料更快。这项在自然界发表的研究介绍了一步[…]科学家发现了类似Lego的技术以扩展分子链,首先出现在Knowridge Science报告中。

金黄色:2D杂交材料整合了下一代电子产品的石墨烯和二氧化硅玻璃

Glaphene: 2D hybrid material integrates graphene and silica glass for next-generation electronics

未来技术的一些最有希望的材料只有一个厚的原子,例如石墨烯,一片碳原子在六角形晶格中排列的碳原子,以其出色的强度和电导率而备受赞誉。尽管存在数百种此类材料,但将它们真正合并为新事物仍然是一个挑战。大多数努力都像一张纸牌一样堆叠这些原子薄片,但是这些层通常缺乏它们之间的显着相互作用。

carbyne越来越接近实用性

Carbyne Gets Closer to Practicality

宾夕法尼亚州立大学Carbyne是一维碳原子链,非常薄,使其成为下一代电子产品的有趣可能性,...

让我们了解碳循环

Let’s learn about the carbon cycle

地球上碳的总量不会改变。但是,这些碳原子采取的形式正在不断变化。

与TNT竞争:科学家发现具有爆炸性潜力

Rivaling TNT: Scientists Discover Bizarre “Magic Molecules” With Explosive Potential

Skoltech科学家发现了200多种具有高能量潜力的碳氧化合物,有些与TNT相抗衡,为基于非氮的爆炸物和能源,空间和化学研究中的应用提供了新的见解。 Skoltech的研究人员进行了一项理论研究,探索了氧气和碳原子形成的各种分子,这是众所周知的二氧化​​碳和一氧化碳。这些[...]

好奇心发现了火星上的新碳分子。这对外星人的生活意味着什么?

Curiosity Found New Carbon Molecules On Mars. What Does It Mean For Alien Life?

好奇心发现了火星上的新碳分子。这对外星人的生活意味着什么?NASA的好奇心火星漫游者发现了红色星球上发现的最大有机(含碳)分子。该发现是寻找火星前世证据的最重要发现之一。这是因为至少在地球上,相对复杂的长链碳分子参与了生物学。这些分子实际上可以是脂肪酸的片段,例如在生物细胞周围的膜中发现。科学家认为,如果生活在火星上出现,那本质上可能是微生物。由于微生物是如此之小,因此很难确定火星上发现的任何潜在生命证据。这样的证据需要更强大的科学仪器,这些仪器太大而无法放在漫游车上。资料来源:NASA/JPL-CALTECH/MSSS,好奇心发现的有机分子由长链连接的碳原子组成,其他元素与氢和氧气(如氢和氧

具有爆炸电势的氧气和碳的奇异化合物

Bizarre compounds of oxygen and carbon with explosive potential revealed

Skoltech研究人员从理论上研究了除了众所周知的二氧化​​碳和一氧化碳外,还可以形成氧气和碳原子的广泛分子。氧气和碳的化合物对于太空研究,电池技术,生化研究以及(不仅是为了开发工业爆炸物和火箭燃料的开发)而言。

科学家在石墨烯中发现新一类量子态

Scientists Discover New Class of Quantum States in Graphene

Mike McRae,SciAl 被迫运行以独特方式排列在扭曲堆栈中的碳原子迷宫,电子会做一些相当奇怪的事情。来自英国大学的研究人员......

释放石墨的潜力:滑动层用于高级材料特性

Unlocking graphite's potential: Sliding layers for advanced material properties

铜能变成金吗?几个世纪以来,炼金术士们一直在追求这个梦想,却没有意识到这种转变需要核反应。相比之下,石墨(铅笔尖的材料)和钻石都完全由碳原子组成;关键区别在于这些原子的排列方式。将石墨转化为钻石需要极端的温度和压力来打破和重新形成化学键,这使得该过程不切实际。

星际碳构成了我们的身体

Intergalactic carbon makes up our bodies

一项新研究表明,地球上的碳(因此也是我们体内的碳)在形成我们的星球之前可能在银河系外存在了一段时间。该研究发表在《天体物理学杂志快报》上,发现碳原子在恒星内部形成后,会花一段时间在巨大的电流中绕银河系旋转。[…]

我们体内的碳可能离开了银河系,然后通过宇宙“传送带”返回

The carbon in our bodies probably left the galaxy and came back on cosmic ‘conveyer belt’

华盛顿大学的科学家最近发现,将恒星锻造的物质推出银河系并将其拉回的巨型“传送带”电流也可以传输碳原子。这意味着地球上的大量碳,包括我们体内的碳,可能在某个时候离开了银河系!

我们可能已经解开了冻结地球内核的谜团

We may have solved the mystery of what froze Earth's inner core

超级计算机模拟地球内核中的铁和碳原子,或许可以解释地球中心的熔融球如何冻结成固体

通过打破超稳定键制成的复杂天然分子

Complex natural molecule made by breaking super-stable bonds

碳原子和氢原子之间的键是一种特殊的东西。非常坚固,因此非常惰性,很难干扰。碳氢 (C-H) 键存在于几乎所有生物分子中,可防止它们发生不必要的反应。但打破 C-H 键可以为合成化学开辟许多新途径。[…]

钻石与蓝宝石融合可能是下一个重大量子事件

Diamond fused to sapphire might be the next big quantum thing

科学家们将钻石与蓝宝石融合在一起。以及硅、锂和其他一些材料。这种化学上困难的壮举不适用于珠宝——相反,它可能是下一代量子技术的一部分。研究人员在《自然通讯》杂志上发表了他们的研究成果。钻石由碳原子组成,碳原子排列成高度规则的晶体[…]

地球上最坚硬的天然物质是什么?

What is the hardest natural substance on Earth?

钻石是地球上最坚硬的天然物质。为什么钻石如此坚固?钻石由碳原子网络组成,每个碳原子形成四个强共价键。强键需要很大的能量才能断裂,因此钻石具有很高的熔点和沸点。这种结构称为...阅读更多文章地球上最坚硬的天然物质是什么?首先出现在儿童科学实验中。