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    超导体电阻为零,不消耗能量且能长时间存储能量。其中能够储存磁能的超导体被称为“困场磁体”或TFMs。很多现代技术都基于磁体。50多年前,General Electric 的科学家C.P. Bean曾提出的“Bean模型”理论,也称为“临界状态模型”理论,得到了广泛的认可。他假定超导体电阻为零,遵循电磁基本规律。此外他能够预测外部磁场是如...
    钢铁号 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(287)
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    重型和超重型油粘度大,成本高,运输面临巨大挑战。生物表面活性剂能将水、油混合起来,形成稳定的乳化剂。这一发现或许能够解决这一难题。墨西哥石油研究所(IMP)的研究人员发现了一种能够降低石油粘度的生物表面活性剂,这一重大发现为降低石油的运输成本提供了可能。墨西哥国家石油公司(Pemex)多运输重型和超重型油,为提高...
    钢铁号 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(411)
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    机械手臂作为3D打印笔的“引导手”帮你实现更加富有艺术气息3D打印。相比传统的3D打印机,该手臂中特有的触觉接触面,能够让你更直接地参与到3D打印中去。同时,这一设计完全不会限制你的创作,你可以自由地创作出更多带有个人风格的作品。是不是很酷呢?那么就快来了解一下吧!3D打印笔用起来酷炫至极,但是你需要有一定的天...
    钢铁号 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(496)
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    什么?!煤炭可以做电子器件?是的,你没有听错,来自MIT的研究人员将煤炭粉碎成粉末,再经过溶解和沉积制造出了简单的电子加热元件。在尘封几个世纪后,黑乎乎的煤炭终于散发出了金子般的光彩。Jeffrey Grossman认为大家对煤炭的认识存在着严重偏差。他说,煤炭除了可以用来烧火,其实还有更大的价值,复杂的分子结构和多变...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(286)
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    近期南洋理工大学(NTU) 的科研者们研发了一种将药物注入癌细胞的新方法,该方法可以使药物更快的定位到肿瘤附近,具有更强的穿透能力,为药物靶细胞治疗癌症提供了新思路。NTU的科研者们设计出一种微米尺寸的气泡,气泡表面涂有治疗肿瘤的药物和氧化铁纳米颗粒,然后利用磁铁将这些气泡聚集到特定的肿瘤附近。然后利用超声技...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(796)
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    Paolo Melchiorre教授所带领的研究团队,在西班牙加泰罗尼亚化学研究所(ICIQ)探究出一种选择性合成手性分子的新方法。该新方法是将对映选择性亚胺离子化学过程与光致氧化还原催化剂结合在一起,在非常温和的条件下发生反应,得到具有极高对映选择性的四元碳立构中心。这一研究结果被刊登在Nature杂志上。手性分子指的是,一...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(327)
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    在我们的日常生活中,发电机是利用机械力形成变化的磁场然后转化成电,太阳能电池是将光转化成电。大多数人都不知道的是,还有一种发电的方式,那就是利用逆自旋霍尔效应(ISHE)使磁性自旋流转化成电流,关于这种产生电流的方式目前的科学研究还不多。材料方面,目前广泛利用的是传统的无机半导体材料,但是有机半导体材料(...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(577)
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    引言:铁磁性物质具有反常的霍尔效应,因此没有净磁化强度的反铁磁性物质应表现出正常霍尔效应。与铁磁性物质相比,非线性三角反铁磁性物质Mn3Ge与铁磁性金属有很大的反常霍尔效应。其来源于手性自旋结构所产生的非零贝里曲率;同时导致了一个更大的霍尔效应。 图一:Mn3Ge的晶体结构、磁结构和贝里曲率图一给出了...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(1623)
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    哈佛大学的科学家发明了一种口罩传感器,可用来监测病人的呼吸频率。哈佛大学科学家在其发表在Angewandte Chemie期刊上的文章中称,他们发明了一种简单有效的传感器,可用来监测呼吸频率。这种纸基传感器,正是利用了纸张的吸湿性来探测呼出和吸入空气的周期性湿度变化。收集到的呼吸数据可传输至智能手机或平板电脑,以做进...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(423)
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    氨是化肥工业和其它基本有机化学工业的主要原料,合成氨工业与国计民生息息相关。目前通用的Haber-Bosch法代价是巨大的,每年消耗掉全球总能耗的1%以上,且要排放数亿吨CO2。最近日本北海道大学的研究人员开发出一套全新的系统,有望实现绿色低碳地合成氨。氨是化肥和其它多种化学产品的原材料。氨气不易燃、不易爆,且液化相...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(374)
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    氢气作为一种可持续的环境友好型能源,具有很高的存储能量,被视为未来最有可能取代化石能源的能量载体。氢气产业覆盖生产、储存和使用三个方面。目前,氢气主要由天然气通过蒸汽转化得到。可再生的替代方式有生物制氢,生物质催化降解制氢,电化学制氢和光化学制氢。为了将氢气分散使用,能源设备必须紧凑,因此必须将氢气的...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(467)
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    来自美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员,通过对太阳能材料中卤素竞争现象的追踪、监控,找到了一条提高太阳能电池效率的潜在途径。太阳能电池直接将光能转换成电能,对世界可再生能源来说,其影响正逐渐变得日益突出。而对太阳能电池的相关研究中,钙钛矿是一个比较有前景的领域。相比典型的硅基半导体,钙钛矿材料可以让...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(650)
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    【背景介绍】高分子发光二极管(PLEDs,polymer light-emitting diodes)是由剑桥大学的杰里米伯勒德及其同事首先发现的。1990年,英国剑桥大学的Friend研究小组首先利用聚对苯乙炔(PPV)制作PLEDs器件,14 V电压下发出黄绿色光,开创了聚合物电致发光材料研究的新时代。PLEDs是一种自发光显示材料,具有超轻、超薄、亮度高、...
    香椿丛林 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(466)
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    从荷叶到自清洁材料,仿生材料给人们的生活带来了许多便利;大自然的鬼斧神工启示着一代又一代的科学家。那么怎样才能做出仿生材料呢?有哪些技术突破呢?今天就为大家介绍一种获取3D结构的方法。飞蛾的眼睛具有抗反射的能力,通过在扫描电子显微镜下观察,科学家们发现飞蛾的眼睛实际上是一种周期性的三维结构,这启发了科学...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(309)
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    当我们吃喝的时候,是否考虑过其中发生的物理和化学过程有天可以用来捕获猎物?兰州物理化学研究所的Zhou Feng和他的同事通过研究“口干舌燥”这一现象,提出了一种捕鱼的新奇方法。兰州化学物理研究所的Zhou Feng和他的同事研究了丹宁酸是如何减少唾液蛋白的润滑作用,并展示了如何利用这一效果来抓一条滑溜溜的鱼。喝过酒或...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(323)
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    以电动汽车和电网蓄能为重大应用需求的下一代锂离子电池,在满足安全、环保、成本、寿命等基本条件下,对能量密度和快速充放电能力提出了更高的要求。近日,合肥工业大学教授张卫新课题组与香港科技大学教授杨世和等合作,成功制备出一系列具有均匀形貌的一维微纳结构电极材料,展现出优异的电化学性能,实现了锂离子电池性能...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(289)
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    近期,中科院固体物理所内耗与固体缺陷研究室核材料研究团队基于界面工程设计、采用大塑性变形方法,成功制备出了同时具有高强度、高热稳定性的高界面Cu/Ta纳米多层膜块体。相关研究成果在《材料学报》上发表。 传统的纳米结构材料在高温、强辐照等极端条件下结构和性能都不稳定。因此,制备同时具有高强度及高稳定性的纳米结...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(297)
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    加拿大国家研究理事会和滑铁卢大学量子计算研究所使用金刚石中的一个量子内存,首次实现了超快单光子颜色和带宽的转换。改变一个光子的颜色或频率,是优化量子网络中连结部件的必要条件。例如,在光量子通信中,可通过光纤的最佳传输是近红外线,但许多测量传感器在频率更高的可见光条件下会工作得更好。在光纤和传感器之间改...
    风中凌 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(320)
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    奥地利科学家在最新一期《自然·材料学》杂志上撰文指出,他们在实验室大量合成出有史以来最长的稳定线性碳链,其由6000多个碳原子组成,或有助最终批量制造出目前已知的最硬的物质——碳炔。1885年,德国有机化学家阿道夫·冯-贝耶尔首次提出碳炔的概念,他将其描述为一种无限长的碳碳单键和三键交替而成的碳链。但...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(325)
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    苹果将在iPhone上采用有机EL显示屏。2015年11月底到12月,这一消息让整个显示器行业为之沸腾。虽然现阶段该消息的猜测成分较多,但2017年款iPhone的开发方针也在同一时期内发生转变,2017年以后的终端有足够的可能性采用有机EL显示屏。有机EL显示屏苹果加紧采用有机EL显示屏的原因在于预计2016年以后iPhone的销量增长将放缓。...
    铁木真 2016-04-26更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(497)
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