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    在1825年,丹麦人Hans Oversted of Denmark发现了铝。在自然界它是第三最普遍和最丰富的金属,人类接触到的铝大部分来源于食物、水和空气。最近发现铝的毒性急剧增加,如今,通过测试头发发现有大量的铝,而且具有毒性。早在24年前,英国就发生了一起严重污染灾害,有20万吨硫酸铝泄漏到卡默尔福德附近小镇的饮用水中,在随后...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(371)
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    CFRP复合材料是一种轻便,坚固的材料,广泛应用于生产制造我们日常生活中使用的多种产品。碳纤维增强复合材料,简称碳纤维复合材料,是指使用碳纤维作为主要结构成分的一种纤维增强复合材料。应当指出的是,在CFRP复合材料中的“P”不仅可以代表“聚合物”,亦可表示“塑料”。 在一般情况下,CFRP复合材料中常常使用热固性树...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(458)
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    用3D打印技术生产各种日用品的新闻已经是家常便饭的事情,最近,又有消息爆出,New Balance即将推出一款使用了3D打印技术的跑步鞋,比较遗憾的是,并非整双鞋都是直接通过3D打印技术生产,而是主要应用于鞋底的内部减震层,并使用被称作 DuraForm Flex TPU 的弹性粉材料制作。即便如此,依然值得让人兴奋,由于3D打印技术是通...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(724)
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    哈利波特魔法世界里的隐形斗篷真实存在?千万不要禁锢你的想象力!加州大学伯克利分校的学者们制成了一件仅有 80 纳米厚的超薄隐形「皮肤斗篷」,它能够使小型物体隐形。第一次,科学家们用科技实现了科幻。隐形斗篷由砖头状金制纳米材料制成,能够改变光波反射路线,让物体隐形。尽管斗篷本身是二维的,却能包裹三维的物体。...
    钢铁号 2016-04-17更新 顶 (225) 踩(226) 回复(0)阅读(8584)
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    据外媒AppleInsider报道,苹果申请了一项新专利:“编织显示屏”可以将透光材料比如尼龙整合至传统布料中,实现各类内容的展示。这种织物不仅可以用于手表表带,还可以作为iPhone的挂饰,或者MacBook的外壳,甚至是iPad Pro键盘。这样,苹果设备许多非核心部件,就可以显示一些附属信息了,比如时间日期、消息提醒、定制化的...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(461)
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    近日有外媒报道称,三星将于明年年初发布的Galaxy S7将选用镁合金和玻璃作为机身材料。(图片来源于:Sammobile)在经历了塑料、玻璃、不锈钢、陶瓷、铝合金等材质后,我们又迎来了新一种手机机身材质——镁合金。相信很多小伙伴在中学上化学课的时候都有接触过镁(化学式:Mg)这种金属,“镁条的燃烧”那节实验课,肯定仍然...
    香椿丛林 2016-04-17更新 顶 (1) 踩(1) 回复(0)阅读(650)
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    从中国科学技术大学获悉,熊宇杰教授课题组基于应用广泛的半导体硅材料,采用金属纳米结构的热电子注入方法,设计出一种可在近红外区域进行光电转换且具有力学柔性的太阳能电池。国际重要的化学期刊《德国应用化学》,将这项创新性研究成果列为“非常重要论文”在线发表。太阳能利用是解决当前能源和环境问题的有效途径之一,...
    临窗观景 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(447)
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    韩国科学家日前开发出一种可穿戴式糖尿病管理贴片。这种仅有一张扑克牌大小的透明塑料薄片,在被贴在皮肤上后,不仅能监测血糖水平,还能在必要时通过皮肤释放药物降低血糖水平。传统的手指穿刺测量血糖的方法较为麻烦、患者依从性差,不少科学家希望开发出通过微创或非侵入性方法检测糖尿病患者血糖水平的方法。新研究中所采...
    钢铁号 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(355)
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    PVP,俗称“骨水泥”。骨水泥是一种用于骨科手术的医用材料,由于它的部分物理性质以及凝固后外观和性状颇像建筑、装修用的白水泥,便有了如此通俗的名称。俄罗斯科学家使用来自动物骨骼的物质开发出一种被称为“骨水泥(bone cement)”的生物材料,该材料可以用来3D打印出骨骼碎片,以帮助患者更快痊愈,而这种骨水泥将最终被...
    临窗观景 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(946)
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    水分子之间存在氢键使得它具有一些独特的性质,京都大学的科研工作者用富勒烯C70成功的获得了水的二聚体。为水的研究提供了进一步的拓展。水有一些相当独特的性质。例如,水由于它的分子间存在氢键而具有一个异常高的溶沸点。 正因为有了氢键的存在使得分离两个水分子变得非常困难。 研究水的二聚物将会让研究人员对水的氢键...
    钢铁号 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(302)
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    加利福尼亚大学圣迭戈分校的研究团队制备了一种拥有独特化学结构的铁基原位合成金属玻璃复合材料,既有难以置信的硬度,同时弹性还很好。新材料可以抵御重击而不变形,即使压力超过了弹性极限也不会断裂,反而强度基本不变。这种新材料或许在诸如士兵使用的防弹衣和卫星中防御流星冲击的部件上。铁基块体金属玻璃,或者称为非...
    钢铁号 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(443)
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    即使我们不再需要以在岩石上拍打衣服的方式来洗衣服,现在洗衣服仍然是一个相当繁琐的苦差事。而澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT)的研究人员有自己的处理方式,当我们花费大量的时间在使用洗衣液、鞋刷子并翻来覆去清洗我们衣服的时候,一种新的涂层的出现会使这些污垢遇光而迅速分解。想象一下,在你的衣柜里仅仅依靠一束...
    钢铁号 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(624)
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    康奈尔大学的研究者们研发了一种新材料,既拥有柔软的灵活度,也有材料所需的硬度,或许可以让变形金刚成为现实。试想一下,倘若飞机在空中可以像鹈鹕一样改变它翅膀的形状,在潜入水中之前变成潜艇的样子,是不是很神奇?康奈尔大学工程学教授Rob Shepherd和他的团队做出的新研究可能有助于把脑洞的设备变为现实。这个想法实...
    临窗观景 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(304)
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    观察涂料变干或许是一件极其无聊的事,但最近的一项新研究却发现涂料干燥机理有助改善诸如墨汁、遮光剂等产品的性能。德国萨里大学与法国里昂大学两校的研究者合作,从普通又枯燥的涂料干燥过程中发现了大道理——如何根据粒径实现分离。该小组通过实物和计算机模拟展示了分离过程。涂料干燥背后的科学研究者发现,干燥过程中...
    钢铁号 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(626)
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    美国橡树岭国家实验室成功将一刚一柔的木质素和橡胶复合制成可再生的热塑性聚合物,其性能优异,可用于汽车制造业及其他消费品制造业。该材料有望缓解消费品市场对石化产品的依赖。美国能源部橡树岭国家实验室的一支科研团队研制出了一种塑造性强的热塑性聚合物,该聚合物材料的50%组分为可再生的生物质。这类材料可以替代当...
    钢铁号 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(407)
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    传统有机合成方法毒性高,污染大,因此绿色有机合成一直以来都是科学家追求的目标。德州大学阿林顿分校(简称UTA)研究团队发明了水基制备有机物的方法,使有机合成具备安全经济与环保高效的优点,并应用于药物,农业化学品,化妆品,塑料,织物和家用化学品的制备。大多数的有机合成依赖于挥发性的有机溶剂,但因此带来的环...
    临窗观景 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(389)
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    三聚氰胺联涤纶-酰亚胺分子的扫描隧道显微图像 - 右侧:分子网络的插入模型(标尺为2nm)。材料牛注:有机光伏技术可用于规模化、成本低廉的太阳能发电领域,具有巨大的潜力。但目前需要克服的一个挑战是,在电极的顶部薄层进行组装的顺序。慕尼黑工业大学(TUM)的科学家利用在原子级水平且透明的基板上的自组装反应,设计出...
    临窗观景 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(737)
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    美国康奈尔大学工程师们已经开发出一种电致发光材料,在发光的同时又能伸展到原尺寸的六倍以上或将可应用在机器人的皮肤上。这种超弹性发光电容器(HLEC)比起先前测试的拉伸显示器,其能承受的应变更要高于两倍以上。它由透明的水凝胶电极和绝缘弹性夹层所組成。弹性体在拉伸、卷曲或其他变形時,会改变它的亮度和电容(储存...
    铁木真 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(468)
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    人类的想象力和创造力是无穷无尽的,在人类发展的历史长河中,我们仿照鸟的飞行制造了飞机,仿照蝙蝠的超声定位器制造了雷达,以及鲨鱼皮泳衣等等一系列仿生学的运用,给我们的生产和生活带来了巨大的改变。下面哈佛大学的科学家们通过仿照甲虫、仙人掌以及捕虫草的结构,在提升能源效率领域给我们又带来一个惊喜。当你把沙漠...
    铁木真 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(381)
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    【摘要】最近美国加州大学伯克利分校杨培东等人利用硅烷调节的方法制备了高质量的超薄金纳米线,并且用球差矫正高分辨电镜测定了含有配体的纳米线的表面形貌。他们发现纳米中存在大量的层错,当用电子束照射时层错会发生变化同时纳米线发生颈缩和断裂。他们还得出了纳米线合并的动力学机制。【解读】超薄金纳米线由于其高表面...
    铁木真 2016-04-16更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(284)
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