在距離太陽系160 光年處,澳大利亞昆士蘭大學和荷蘭國家天文臺的研究人員利用世界上最強大的低頻陣列射電望遠鏡(LOFAR),發現了來自19 顆紅矮星的信號,其中4 顆或被以往未發現過的行星圍繞——也許是外星生命的家園。該團隊表示,這是天文學家第一次探測到可能來自系外行星的無線電波,是“射電天文學的重要一步”。研究人員目前還無法判斷疑似行星的大小以及它們是否宜居,但已知這些信號與木星和太陽風相互作用時的信號相似。
加拿大麥吉爾大學科學家從大自然中汲取靈感,創造了一種類似珍珠貝中的珍珠層一樣的復合材料。新材料不僅比普通玻璃堅固3 倍,而且抗裂性也提高了5倍以上。研究人員用層層玻璃薄片和丙烯酸復制了珍珠貝的珍珠層,制造了一種非常堅固但不透明的材料,制造過程容易且成本低廉。接著,他們通過調節丙烯酸的折射率,使其與玻璃無縫混合,形成真正透明的復合材料。下一步,他們計劃結合智能技術來改進玻璃,使玻璃可以改變顏色、力學性質和導電性等。
口罩可過濾空氣中的有害污染物,防止病毒傳播,但目前的口罩無法適應不斷變化的條件(例如運動或空氣污染水平)。美國研究人員開發了一種帶有微孔的動態空氣過濾器,當過濾器被拉伸時會膨脹,允許更多的空氣通過。然后,研究團隊在過濾器周圍放置了一個伸張器,該伸張器被連接到一個包含傳感器、氣泵和微控制器芯片的輕型便攜式裝置上。該裝置與運行人工智能(AI)軟件的外部計算機進行無線通信,該軟件對空氣中的顆粒物以及佩戴者在運動過程中呼吸模式的變化作出反應。
計算機斷層掃描技術能從各個側面對身體的某部分進行X 光透視,得出一幅三維圖像,并據此創建出斷層圖像用于診斷。除了醫學領域,該方法對于材料分析、無損質量檢測或新型功能材料的開發也非常有用。近日,德國和瑞士科學家攜手,用X 射線顯微技術在1秒鐘內拍攝了1 000 張斷層圖像,刷新了材料研究領域的世界紀錄——此前他們1 秒鐘只能獲得200 張斷層圖像。最新研究有助于科學家對材料內部的快速變化過程進行成像,有望在醫學、材料學等領域“大顯身手”。
具有高能量密度的下一代固態電池一直依賴金屬鋰作為陽極,但這對電池充電率和充電過程中需要升高溫度帶來了限制。美國加州大學圣地亞哥分校的納米工程師們與韓國電池制造商LG 能源解決方案公司的研究人員合作,使用固態電解質和全硅陽極,創造了一種新型的硅全固態電池。最初的幾輪測試表明,新電池安全、持久且能量密集,可提供500 次充放電循環,室溫容量保持率為80%,為使用硅等合金陽極的固態電池開辟了一個新領域,有望用于從電網存儲到電動汽車的廣泛領域。
向特定組織和細胞靶向遞送藥物是治療病灶性疾病最重要的方向之一,近年來的最新方法是通過納米探針靶向病灶來實現。目前,世界上創建此類系統的技術正處于早期發展階段,關鍵任務是研究藥物遞送過程。這就要求能夠實時觀察到探針在體內的移動。俄羅斯科研人員日前開發出一種新型納米探針,它由一個光致發光納米晶體(量子點)和附著在其表面的吖啶衍生物分子(幫助探針穿過細胞膜的藥物)組成。該系統與同類產品相比,優勢在于尺寸超小,而CT 亮度更高。