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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
超过2000℃的冰真的存在:科学家在实验室重现天王星、海王星内部的超离子冰
冰通常意味着低温,但科学家如今已经证实,在极端高压环境下,水能够形成一种温度超过2000℃仍然存在的特殊“冰”。法国研究团队近期在实验室中成功制造出一种此前理论上预测存在的新型冰——六方密堆积超离子冰。这种物质既不像普通冰那样完全属于固体,也不像液体那样可以自由流动,其独特结构可能有助于解释天王星和海王星等冰巨行星内部异常复杂的磁场。 水是地球上最常见、也是生命不可或缺的物质之一,但从物理化学角度
新型“吸碳混凝土”问世 能持续从空气中捕获二氧化碳
科学家近日开发出一种兼具高强度和碳吸收能力的新型混凝土材料,有望同时解决建筑行业长期面临的两大难题:提高建筑材料性能以及降低碳排放。 混凝土是全球使用最广泛的建筑材料之一,但其生产过程也是重要的温室气体来源。尤其是制造水泥时,需要高温煅烧石灰石,这一过程会释放大量二氧化碳。因此,建筑行业长期被认为是全球减排工作的重要对象。为了寻找更加可持续的发展路径,研究团队开发了一种能够主动吸收空气中二氧化碳的
德日研究人员发明无需电力的技术,可为数据中心降温
如果德国和日本联合研究项目能够走出实验室并扩大规模,数据中心冷却可能会变得更加经济实惠和可持续。 来自卡尔斯鲁厄理工学院和筑波大学的研究人员周五在《自然·能源》杂志上发表了一篇论文,讨论了他们在固态冷却技术方面取得的成功,该技术完全不需要电力输入,并且在实验室实验中仍能展示出温度降低的效果。 对于不熟悉固态冷却的人来说,它是传统压缩冷却的更可持续替代方案,传统压缩冷却依赖对环境有害的制冷剂和大量电
“以热制冷”的固态冷却系统问世 工业废热与阳光可直接化为冷气
在全球能源消耗结构中,供暖与制冷需求占据了近一半的能源消耗,且这一需求仍在持续攀升。一个多世纪以来,传统的冰箱、空调以及数据中心散热系统,几乎全依赖电力驱动的压缩机和流动制冷剂来转移热量,而许多传统制冷剂同时也是加剧全球气候变暖的温室气体。 如今,来自德国卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)与日本筑波大学的研究团队取得重大突破,成功开发出全球首个完全由热能驱动的固态制冷系统原型,实现了摆脱电动机、直接将废
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
科学家表示,火星宇航员可以住在由酵母和果冻制成的房子里
如果人类能够登陆火星——这依然是一个巨大的未知数——他们将需要在那里建造庇护所。 根据香港研究人员提出的一种实验室方法,他们或许可以用酵母和明胶来建造这些庇护所。 香港科技大学和香港理工大学的一组研究人员周四发表的一篇论文描述了一种在火星上建造结构的方法,该方法不依赖将风化层变成建筑模块的耗能加热方式。 研究团队转而将生物工程酵母和明胶与模拟火星土壤混合,以进行3D打印结构。 “我的灵感来自于变得
南极冰盖两年激增近七千亿吨冰体 科学家揭秘热带气候“遥控”机制
在过去二十年里,南极冰盖一直以年均约1405亿吨的速度持续融化流失,是未来全球海平面上升的主要不确定性因素之一。然而,在2021年至2023年的短短两年间,南极冰盖质量净增长约6950亿吨,创下了GRACE重力卫星有记录以来的最大增幅。 一项发表在国际顶级学术期刊《自然》(Nature)上的最新研究揭示了这起罕见现象背后的推手。由中国科学院海洋研究所领衔的国际科研团队,通过综合分析重力卫星数据、冰
中国研究人员在半导体领域取得突破,将未来存储器的耐久性提升100倍
2026.09.13 20名中国研究人员开发了一种方法,大幅提高了新兴存储芯片的耐用性。随着人工智能热潮推动对更先进半导体的需求,这可能克服阻碍其在高性能计算和未来人工智能系统中应用的关键可靠性障碍。 研究团队在纤锌矿铁电体(一种可通过切换两种电状态来存储数据的材料)中实现了超过100亿次的写入循环。这一结果大约是该材料先前实现的耐久性的100倍,有助于推进潜在的下一代存储技术。这项突破有望使铁电
研究证实二氧化钌超薄膜具备交替磁性特征 原子级厚度材料展现奇异新磁性
曾被科学界普遍认为属于非磁性物质的二氧化钌,在被削薄至数个原子层厚度并施加应力时,展现出了此前隐匿的新型磁性状态。由美国莱斯大学物理学家易明(Ming Yi)领衔,联合明尼苏达大学与瑞士保罗·谢尔研究所组成的研究团队,近日在国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)上发表研究,首次证实超薄二氧化钌薄膜展现出新兴的“交替磁性”(Altermagnetism)行为,为开发体积更小、能
瑞士非政府组织测试羊毛毯以减缓冰川融化
早期结果表明,可生物降解的毯子在减少冰损失方面可能媲美合成覆盖物。
初创公司推出AI物理实验室以最大化数据中心效率
一家新创公司正在部署一支AI物理学家团队,以攻克未解的物理难题,目标是提高数据中心效率,并将星际探测器送入深空。 Physical Superintelligence(PSI)周二从隐身模式中亮相,获得5800万美元融资,由比尔·盖茨创立的Breakthrough Energy Ventures领投。“我们认为物理学是智能体科学快速加速过程中最大的多米诺骨牌,”联合创始人Matt Pines告诉S
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