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「科学家实现在熔融状态下精准改写玻璃化学特性」共 8 条 · 第 1 页
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科学家实现在熔融状态下精准改写玻璃化学特性

在材料科学领域,玻璃因其独特的无序原子结构与广泛的日常及工业应用而备受关注,但极端高温处理过程中的不可控性长期限制着新型功能玻璃的开发。来自英国伯明翰大学(University of Birmingham)与德国多特蒙德工业大学(TU Dortmund University)的国际联合科研团队取得突破性进展,研究人员巧妙借鉴了数千年来传统硅酸盐玻璃制造中的古老化学策略,成功实现在金属有机骨架(MO

09/20
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扁平光纤展现出卓越传感能力 压力灵敏度最高提升1000倍

科学家研究地球是圆的,已经有2000多年历史,但“地平论”支持者依然对此深信不疑,有些人甚至愿意“走到世界尽头”寻找证据,只是至今还没找到所谓的尽头。抛开地球形状不谈,瑞典皇家理工学院与英国南安普敦大学的研究人员近日开发出一种技术,证明在光纤传感领域,扁平结构可能明显优于圆形结构。 研究团队研制出一种扁平带状的二氧化硅光纤。这种光纤可以通过结构设计,对物理作用产生远强于传统圆柱形光纤的响应,因此能

09/02
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科研人员利用工程酵母将塑料垃圾转化为高蛋白饼干“µBites”

面对日益严峻的塑料污染与潜在的食品安全挑战,来自美国南伊利诺伊大学卡邦代尔分校的科研团队取得了一项突破性研究成果。研究人员利用基因工程改造的酵母菌,成功将废弃的塑料瓶及农业废料转化为包含蛋白质、脂肪和维生素等营养成分的食用原料,并借由3D打印技术制作出了名为“µBites”的高蛋白饼干。 这一创新不仅为废弃塑料的高值化利用开辟了全新路径,也为未来深空探索及资源匮乏环境下的食物供给提供了前沿解决方案

09/19
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科学家研发高强韧“超级冰”建筑材料

在第二次世界大战期间,盟军曾提出一项异想天开的设想——利用冰与木浆混合制成一种名为“派克瑞特”(Pykrete)的复合材料来建造巨大的耐炸冰制航空母舰。如今,受这一历史设想的启发,科研人员通过现代纳米技术与生物基复合结构,成功研制出一种性能发生质的跃迁的“超级冰”新型工程建筑材料,其抗压强度比普通冰高出约10倍,更彻底克服了传统冰体容易碎裂的致命弱点。 冰作为一种在极寒地区极为丰富且廉价的天然资源

09/16
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科学家开发新型化学转化工艺 将“白色污染”直接转化为高效植物肥料

材料科学与可持续农业领域日前迎来一项兼顾生态治理与资源循环的突破性科研成果。来自顶尖科研机构的研究团队成功开发出一种温和高效的全新化学转化催化路线,能够将日常生活中最普遍、最难降解的塑料废弃物在受控条件下快速定向降解,并直接合成为富含关键氮元素、可被农作物直接吸收利用的高效植物肥料,为破解全球塑料污染危机与推进绿色化肥替代开辟了一条颠覆性的技术通路。 随着现代工业与消费文明的发展,塑料污染已成为渗

09/13
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科学家证实自然酶可精准读取并转录八字母DNA

合成生物学领域近日取得里程碑式重大进展。来自美国加州大学圣地亚哥分校的科研团队最新研究表明,地球生物体内天然存在的核心酶能够精准识别并转录由八个化学字母组成的扩充版遗传密码。 这一发现突破了自然界数十亿年来仅由四种碱基构建生命的固有认知,证明生命细胞现有的分子机械完全有能力处理人工合成的遗传信息,为未来开发新型精准医疗、靶向药物及工程化生物系统奠定了关键分子基础。地球上已知的所有生命形式,其遗传信

09/19
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科学家首次成功测定无容器可盛装的极端超流体 揭示量子流体核心物理特性

物理学界在极端物质状态研究领域取得突破性进展,科研团队首次成功对一种没有任何传统容器能够盛装的非凡量子材料——超流氦进行了高精度微观特性测定。这项实验成果不仅攻克了困扰物理学界数十年的测量难题,更为深入探索量子流体力学以及极端环境下的物质演化规律开辟了新途径。 当液氦被冷却至接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的临界转变点时,会发生量子相变进入超流态。处于超流态的物质完全丧失了黏滞性,流动时不会

18小时前
日经

日本开发圆筒形钙钛矿电池,有望延长寿命

日本电气通信大学开发的圆筒形钙钛矿光伏电池 日本电气通信大学正致力于将下一代光伏电池“钙钛矿”加工成圆筒形,以提升耐久性,力争推动相关技术的实用化。与平面形相比,圆筒形有望提高发电量。计划于10月成立产学合作联盟,推进量产技术开发、用途拓展和性能评估,力争实现产品化。 钙钛矿光伏电池作为轻量、可弯曲、高发电效率的下一代光伏电池而备受期待。不过,由于容易与水分和氧气发生反应,导致晶

09/23
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