欢迎光临寻材问料网!
当前位置:社区 >材质

材质

+关注

总共 3847 精华 126 今日发帖:0

  • 0
    对于大多数人而言,应急灯是一种可能数个月也不用的东西,不过真的要用的时候却发现电池已经不行了。而太阳能灯虽然是另一种选择,不过它也要放在太阳底下数个小时才能充满电。而Hydra-Light研发PL-500或许可以解决以上困扰。它只要一些盐水就可以重新“焕发青春”。PL(Personal Lantern)-500 配备了16个LED灯,并提供了UDB接...
    铁木真 2016-04-18更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(484)
  • 0
    香港理工大学制造出了世界上光电转换效率最高的硅基钙钛矿叠层太阳能电池,他们是如何制备的,亮点又哪里,让我们一起探个究竟!香港理工大学研发的转换效率高达25.5%的硅基钙钛矿叠层太阳能电池在2009年钙钛矿太阳能电池刚出现时,其光电转换效率只有3.8%,但由于它具有优异的光伏特性而成为可持续发电领域的研究热点,研究人...
    钢铁号 2016-04-18更新 顶 (1) 踩(2) 回复(0)阅读(731)
  • 0
    最新研究表明,来自美国伯克利国家实验室的科学家们研制出了一种新型的二氧化碳吸收薄膜,它能够高效地将CO2从发电厂的废气中分离出来,防止温室气体进入大气层中。将CO2从发电厂排放出来的废气中分离一直是一个科学研究的热点,因为这其中还有很大的空间可以提升。传统的分离CO2的方式是通过氨吸收,但是这不但成本高,而且...
    钢铁号 2016-04-18更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(376)
  • 0
    科学家研发出一种新的过滤材料,超轻透明且过滤效果很好,看来防雾霾有救了。更让人激动的是,这种材料应用可不只限于空气过滤,在医学,生物研究以及工业生产等领域都将大有作为。俄罗斯科学院理论与实验生物研究所的研究团队已经合成出一种可用于保护呼吸器官、分析研究和其他用途的理想材料。它主要由直径小于15纳米的尼龙...
    香椿丛林 2016-04-18更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(293)
  • 0
    摘要近年,由于稀土发光配合物(LLCs)独特的性能,如典型的窄带光谱、高发光有效率、大斯托克斯位移和长发光寿命,这使得LLCs发光性能的研究受到了很多人的关注。然而由于其部分轨道禁阻使得其对于光的吸收系数很小(通常小于3M-1 cm-1),有机配体可以吸收光并通过天线效应将光传递给稀土离子,实现对稀土离子的敏化,这样...
    铁木真 2016-04-18更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(378)
  • 0
    由德国Volker Abetz 教授领导的研究团队,通过采用原位键合的办法将 PS-b-P4VP 选择层焊合在支撑层上,开启了制备高选择性过滤膜的大门。目前,由工作于德国Helmholtz-Zentrum Geesthacht(亥姆霍兹沿海研究中心)和汉堡大学的Volker Abetz 教授带领的研究团队,首次将一种新维度引入到以均匀嵌段共聚物薄膜为基,通过非溶剂...
    香椿丛林 2016-04-18更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(925)
  • 0
    英国萨塞克斯大学的研究人员利用超声时间反转技术,使手掌在充当智能设备延伸显示器的同时在手掌产生触觉反馈,使皮肤触摸屏成为可能。如何能让电子游戏玩家体验到手中兵刃坚硬、冰冷的质感?又如何在计算机仿真训练中让宇航员感受到虚拟月球表面岩石的重量与粗糙质地?答案就隐藏在触觉技术中。1993年,麻省理工学院(MIT)...
    铁木真 2016-04-18更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(621)
  • 0
    【摘要】马萨诸塞大学阿默斯特分校和瑞典格罗宁根大学的科学家最近在ACS Nano上发文,报道了他们在正常的生理条件下通过适当的表面工程控制“蛋白质电晕”特性及本质,蛋白质电晕特性取决于纳米粒子的表面化学结构和疏水性能,通过protein corona特异性补体蛋白的识别,将纳米粒子“吞进”巨噬细胞。总之,这项研究表明表面官...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (36) 踩(1) 回复(0)阅读(1506)
  • 0
    电子产品越来越朝着一种趋势发展,那就是小、小、再小,直至微型。这给我们的供能设备提出了更多的要求。商业化的微型电池(或薄膜电池)的发展给微型电子器件带来了希望,但是其存在许多致命的缺点,如循环寿命短、突然失效、低温失效以及安全性隐患等问题,这就需要寻找更合适的微型储能设备来弥补。微型超级电容器是有望补...
    风中凌 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(314)
  • 0
    【摘要】细胞间的信号传递对所有的生命体来说都至关重要,控制信号的传递有助于理解各细胞的功能,在疾病治疗方面有潜在应用。但目前还没有有效控制生命体深层组织中细胞间信号传递的方法。近日麻省大学医学院的YuanWei Zhang和Gang Han等人梳理了这方面最新的研究成果,并且提出用上转换纳米材料作为光遗传技术的辅助工具来...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(404)
  • 0
    核聚变可以高效地生产清洁能源,并且原料取之不竭,因此具有诱人的前景。科学家们正在携手创建国际热核聚变实验反应堆(ITER),通过受控热核聚变反应以获得无穷尽的新能源,这有望开启能源新时代。多年来,科学家一直在试图建立几乎能无限产出清洁能源的核聚变反应堆。目前尚在建设中的国际热核聚变实验反应堆(ITER,Inter...
    风中凌 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(507)
  • 0
    合成的大分子的精确功能化是创造独特且有选择性功能的关键。目前,在精确聚合方面已经可以合成多种功能的高分子。可选择性和高效的有机反应与精确的聚合相结合,是一种多功能且便利的方法。前者可以选择性的更改目标链段和/或复合物,后者可以控制分子量和末端结构。本文报道了在钛醇盐催化剂和醇的条件下实现端基氯代聚甲基...
    风中凌 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(287)
  • 0
    哥本哈根大学的研究人员发现了一个生物技术上的新突破,利用太阳光生产化学物质和能量,该反应过程被称为“逆光合作用”。随着人类文明的进步,石油化工产品已经成为现代社会运行的必需品,但是其生产过程对环境和气候都有着恶劣的影响。近期,来自丹麦哥本哈根大学的研究人员在太阳能的利用方面取得重大突破,有望逆转光合作...
    风中凌 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(259)
  • 0
    近日,丹麦科技大学Escudero-Escribano等人研究了一系列铂与镧系元素和碱金属组成的合金的ORR催化性能。相较于纯铂,性能最高提升了6倍。燃料电池汽车作为新能源汽车,被认为是未来汽车动力发展的方向之一。它弥补了锂电汽车充电时间长,续航能力短,无法在低温下使用的缺点。铂作为聚合物膜燃料电池的阴极,具有很高的ORR催...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(322)
  • 0
    使用藻类生产燃料,一直是科学家们研究的热点,对于这项技术,人们寄予了厚望。但是,理想通往现实的路并非笔直,一篇欧盟联合研究中心发表的的文章就向人们说明了这种技术存在的不足之处。欧盟的“共同农业政策”要求各成员国消耗由农作物生产的生物燃料占总能源消耗的7%,但是采用农作物来生产燃料,未免显得“奢侈”,因此...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(492)
  • 0
    通过调整原用于太阳能开发的新技术,科学家们想出了如何选择性地从核废料池中去除那些最难消除“钉子户”元素。毋庸置疑,该进展会使核废料的储存更加无毒无害,从而解决困扰了人们数十年的问题。可以说此举不仅开启了太阳能(地球上最有效的能源)进一步发展的大门,也完成了核燃料循环利用的关键一步。不久的将来,风能和太...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(512)
  • 0
    DWR涂层表面水珠(Brocken Inaglory供图)制备这种新型超疏水材料非常简单,你只需取一张可收缩塑料,再添加少许的聚四氟乙烯就大功告成了。在这方面,一个来自悉尼大学的研究小组已经做了不少的研究。研究者们为了做出新型金膜一直使用的是可收缩塑料,类似于孩子们的Shrinky Dinks工艺包上的那种材料。但他们也试图观察一下在...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(340)
  • 0
    化石燃料的燃烧和二氧化碳的排放已经成为世界难题,而现在使用的汽车就是这个麻烦的制造者之一。如果利用新型廉价、高强度且质量轻的结构材料来制造汽车,就能够减少化石燃料的消费和减轻环境污染,这便促使材料科学家努力发明这样的材料来满足社会需求。近日,美国西太平洋国家实验室Arun Devaraj及其合作者用廉价的TiH2粉体...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(527)
  • 0
    近日,轻量化金属领袖美国铝业与美陆军签署为期五年的价值高达5000万美元合同,致力于为后者提出地面战斗车辆轻量化解决方案。据外媒报道,美国铝业与美国陆军坦克自动化研究、发展和工程中心(TARDEC)签署了为期5年的合同,助力战斗车辆的研究与开发。双方建立美铝-美国陆军合作机制,美铝致力于开发出用于战斗车辆上的世界...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(583)
  • 0
    借助于新纳米管基外导体,普通同轴电缆可以减重50%,这有助于电缆性能的提高。借助于新纳米管基外导体,普通同轴电缆可以减重50%。该涂层将取代当前用于发送信号和屏蔽电磁干扰的电缆的镀锡铜织网。而金属编织网正是导致现代同轴电缆数过重的原因。研究人员称,新的柔性涂层代替外导体,将有助于飞机和宇宙飞船减重(数据传...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(265)
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 共193页 转到第
400-7755-899