能承受一輛汽車重量的最新氣凝膠
NASA的Glenn研究中心研發的新型氣凝膠具有很強的靈活性,能夠承受折疊、褶皺、破碎、踩壓等各種極限測試。專家稱這種新材料能夠承受1400攝氏度以上的高溫,而且在重量方面具有很強的優勢,一塊厚皮能夠完整承受一輛汽車的重量。同時,它良好的隔熱抗沖擊等優良性能能夠為目前的工業研發提供更多可能。
半導體上生長出石墨烯
挪威科學家開發出一種低成本的方法,能夠在砷化鎵納米線上生長出石墨烯。這種石墨烯半導體混合材料具有優良的光電性能和透明、可彎曲等特性,而作為一種半導體器件制造的新方法,有望成為制造新型電子設備的基礎材料,加速石墨烯的商業化進程,為半導體產業帶來變革。
首個納米線光子開關
美國賓夕法尼亞大學用硫化鎘納米線制造出了第一個全光光子開關,并將其與邏輯門結合,而這是計算機芯片處理信息的基本組成部分。作為光子學前沿領域的重要進展,其為依靠光脈沖計算的光子計算機的誕生打下了基礎。在未來,人們可能會看到“消費電子產品”一詞,變成了“消費光子產品”。
透明膠帶誘發出高溫超導現象
由多倫多大學領導的國際小組使用了透明膠帶和玻璃載片來放置高溫超導體,使其接近一種特殊類型的半導體——拓撲絕緣體,從而在這種新奇的半導體內誘發出了高溫超導現象。這一方法為研制可用于量子計算機和提升能效的新型設備鋪平了道路。
從微觀水平“嗅”出癌癥味道
迄今為止,精確識別癌細胞的標準方法是用一種能與癌細胞壁結合的生物受體,但其缺點是你要先知道相應受體是什么。一個美國研究小組開發出一種快速、靈敏的探測方法,能從微觀水平識別出活組織內各種細胞類型,幾分鐘內就能區分出癌轉移組織和正常組織。這為快速診斷癌癥提供了一種比較通用的方法,并能減小活體檢查的入侵性。
可溶解的超薄電子器件助傷口快速愈合
可溶解的電子器件不僅具有環保價值,還有醫學價值。《科學》雜志近日刊文表明,一種名為納米薄膜的超薄硅板,能夠在數天內融化。溶解的速度是由桑蠶絲控制的,研究人員通過改變桑蠶絲的結晶方式來改變它的特性,從而控制電子器件的持久時間。這種名為“瞬態電子設備”領域的技術已經被用于加熱傷口來避免傷口被細菌感染。
利用碳納米管獲得最小全息像素
全息影像技術主要指利用干涉和衍射原理記錄并再現物體真實的三維圖像,這種技術曾展現在許多描述未來生活的科幻電影中。英國劍橋大學的研究人員利用只有頭發絲七百分之一粗細的碳納米管傳導和散射光線,形成迄今最小的全息像素,從而獲取高清晰度的全息影像,且像素越小,清晰度就越高,這一技術未來有望提升全息圖像的視覺感受。
目前最有效的熱電材料問世
美國西北大學和密歇根州立大學基于常用的半導體碲化鉛,合作開發出一種穩定的環保型熱電材料,熱電品質因數(ZT)創下世界紀錄,達到2.2,可將15%至20%的廢(余)熱轉換成電力。這是迄今報告的最高效率。與此相比,“好奇”號火星探測器采用的碲化鉛熱電材料的熱電品質因數為1,效率只有這種新材料的一半。
變異蛋白在血細胞中逐漸積累引發亨廷頓病
亨廷頓病是一種致命的遺傳神經疾病,有發展成癡呆最后致死的可能性。而英國科學家利用新的檢測技術證明,導致亨廷頓病的有害蛋白是逐漸在血液細胞中積累起來的。他們對這些有害細胞是如何損害人的大腦進行了詳細闡述。這一新發現不僅有助于監測亨廷頓病的進展情況,也有助于開發抑制有害蛋白的新藥。
人類首次測量超級黑洞半徑
黑洞作為宇宙中最神秘的天體之一在于其擁有強大的引力場,哪怕是光也無法逃脫。日前,由麻省理工學院海斯塔克天文臺研究人員領導的國際科學家小組首次測量了遙遠星系中央區域黑洞的半徑。他們通過“事件視界望遠鏡”觀測到黑洞邊緣附近發出的光線,即在物質徹底落入黑洞之前可以抵達的最遠事件視界邊緣來測量黑洞半徑,且發現一個質量達到太陽質量的60億倍超大質量黑洞。
國際空間站首次用激光傳輸數據
俄羅斯聯邦航天署宣布,國際空間站首次利用激光通信手段將電子數據傳送到地面。傳輸數據量為2.8GB,傳輸速度達到每秒125MB。專家利用俄羅斯太空激光通信系統從太空發射激光信號,再由地面接收站將激光解調成電信號,從而實現信息傳輸。激光通信系統的運用為完善快捷、可靠的太空通信手段開辟了道