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总共 3847 精华 126 今日发帖:0

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    每年大约有200,000人因出生缺陷、外伤或接受外科手术等原因而出现头骨或面部骨头缺损,缺损的部位往往需要通过植入物手术进行修复。医生在进行修复手术时使用的植入物是怎样制造出来的呢? 以下颌骨植入物为例,其中一种方法是医生取下一段患者腿部的腓骨,经过处理后植入下巴的骨缺损部位。随着3D打印技术和材料科学的发展,...
    阿璃 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(657)
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    据外媒报道,“永不破解”的图灵手机原本计划在2015年12月18日发货,但是随后被推迟到了2016年4月,而现在根据最新的消息来看,这款智能手机又将被推迟到6月底才能与用户见面了。液态金属图灵手机再跳票:六月底发(图片来自digitaltrends)根据ZDNet的消息称,之前已经预订的用户收到了公司的电子邮件,表示首批12000位用户...
    阿璃 2016-05-09更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(770)
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    康宁与福特联合开发的轻薄型挡风玻璃具有三层结构:康宁大猩猩玻璃作为内层,塑料粘接层,退火碱石灰玻璃作为外层。在与传统玻璃材料制作的多层挡风玻璃的冲击性能试验中,轻薄型挡风玻璃表现出杰出的抗冲击性能。研究人员认为康宁大猩猩玻璃对于挡风玻璃的抗冲击性能具有重要的意义,并且这种轻薄型挡风玻璃已应用在福特汽车...
    风中凌 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(406)
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    随着信息时代的推进,人们开始越开越多地在电子设备上阅读自己所需的信息,近日中国率先制造出石墨烯电子纸,这将在显示屏行业掀起一股技术改革热潮。一项突破性的进展!——中国率先制造出石墨烯电子纸。这可能将在显示屏行业掀起改革的浪潮,尤其是针对可穿戴电子产品和电子阅读器的改革。广州OED公司与重庆的一家公司合作...
    风中凌 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(437)
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    作为一家全球最知名的科技企业,苹果不但贡献了全球最好用的手机,而且也贡献了电子产品科技媒体内容的半壁江山。就连液态金属、蓝宝石、石墨烯等等新材料,也时不时地榜上苹果这个“话题大款”,夺人眼球。那么苹果是不是真的与材料没什么太多关系呢?不是的,苹果在新材料领域上也善于卡位。以下是材料牛编辑整理的近年来苹...
    铁木真 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(362)
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    Angew:简单原位一锅法合成多功能化MOF图1 UiO-66引入TCPP(红色)的示意图包含多功能的高稳定性MOF在恶劣环境下的应用引起人们研究兴趣,到目前为止,科研人员在这方面做出了很多的努力,引入多功能性的基团到MOF结构当中,其中混合配体策略是研究较多的一种方法。值得注意的是,Yaghi及其合作者成功的将八种功能引入到了MO...
    铁木真 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(771)
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    你还在为物品表面难以处理的灰尘而发愁吗?莫愁!耶鲁大学科研工作者根据壁虎脚的结构研发出最新技术可有效解决此问题。直径50微米的圆柱清除二氧化硅颗粒的微观图像我们把尺寸在亚微米级到微米级的颗粒污染物,称之为灰尘,其能对艺术品保护、电子工业、航天工程师等造成很大的困扰。这些纳米粒子能够使手机“罢工”以及绘画...
    铁木真 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(343)
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    上海交通大学发现将SiO2嵌入有机铅卤化物的无水新方法有机铅卤化物钙钛矿由于对水高度敏感而导致其稳定性差,因此,通常选取SiO2作为无机旋涂材料来提高有机铅卤化物钙钛矿的稳定性。然而,用传统方法旋涂SiO2需要用水。近日,来自上海交通大学的研究团队在四甲基硅酸盐在分析纯的甲苯中高速水解的基础上发现了一种简单的SiO...
    铁木真 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(451)
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    Science四月热点预览:宾夕法尼亚大学仅用胶体纳米晶制成柔性场效应纳米晶体管;新罕布什尔州大学制备具有磁性的氢化石墨烯;丹麦科技大学通过镧系金属调节铂合金的电催化性能;荷兰奈梅亨大学研制出单原子存储器;荷兰纳米光子学研究所中心总结光伏发电系统研究进展。1、宾夕法尼亚大学仅用胶体纳米晶制成柔性场效应纳米晶体...
    铁木真 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(329)
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    目前最常用的光伏材料是晶体硅,但该种材料只能在可见光范围内吸收太阳能。其他半导体材料也只能覆盖不同范围,最有效的就是能够覆盖从紫外到红外所有区域的光伏材料。为了寻找更有效的光伏材料,中国科学技术大学(中国合肥)的研究者们组装了一个由三硫化物晶体组成的纳米系统。该系统由锌、镉、铜的三种硫化物组成三元混合...
    钢铁号 2016-05-08更新 顶 (101) 踩(101) 回复(0)阅读(11791)
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    现有的化学分离方法每年都耗费巨大的能源,为了实现节能减排,发展无热分离技术是非常必要的。而哪些分离方法应是我们首要去解决的呢?最近,两名研究者列出一份名单,表示改进这7种化学分离技术,将改变世界。基于热能的工业化学品分离方法,如蒸馏,如今已占据了世界年度能耗的10%~15%。为缓解全球能源紧缺的问题,需要加快...
    钢铁号 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(310)
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    Alta Devices生产的砷化镓太阳能光伏双结电池,其能量转化效率刷新了世界记录,达到了31.6%。该电池因其诸多优点有望应用到无人机中。最近,位于美国加州森尼韦尔市的Alta Devices公司,将太阳能电池转化效率的记录提高到31.6%。经美国国家可再生能源实验室测试认证,Alta Devices公司新研发的双结太阳能电池是目前世界上暴露...
    钢铁号 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(326)
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    水珠结冰在现实生活中已经见怪不怪,但是,你是否想过细菌也可以参与其中?让我们跟随科学家来近距离探索细菌致冰的神奇之旅。图示即为冰晶。马普研究所的研究人员发现,某些细菌可以影响水滴中水分子的排列顺序及其运动。因此,冰晶可以在0℃或更低的温度下生长,而不仅仅是以-37℃为临界点。经研究发现,主要是在细菌表面的...
    钢铁号 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(386)
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    1. Adv. Funct. Mater:陷阱发射操纵发光量子点图1 表面缺陷示意图与表征在发光纳米材料领域量子点(QDs)调谐发射是必不可少的过程。通常,QD发射是经QD带隙中激子复合产生。可以通过调谐控制QD导带、掺杂、缺陷诱导等手段产生QD发射。由于缺陷破坏晶格有序度,优先呈现在QD表面,所以认为缺陷诱导发射不利于QD发射。另外,...
    钢铁号 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(322)
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    随着快速成型技术的发展,3D打印技术收到越来越多的关注,发展势头迅猛。目前,电器行业大佬西门子公司,也推出了可以用于3D打印的蜘蛛机器人。由此看来3D打印或将开启制造业的一扇大门。如果你害怕蜘蛛,那么你可能会觉得西门子公司未来的生产线有点恐怖;但你看到如此萌萌哒蜘蛛机器人时,一定会打消这个顾虑。在普林斯顿的...
    临窗观景 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(443)
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    1、Nature Nanotechnology:高速原子力显微镜有助于理解核孔复合体运输机理图1 核孔对大分子物质的选择性运输机理核孔复合体(NPCs)控制着大分子在细胞核和细胞质之间的双向运输,这个过程需要无定型的核孔蛋白的参与(Nups),但是NPCs为什么具有选择透过性还无法得知。最近瑞士巴塞尔大学的Yusuke Sakiyama等人用高速原子...
    临窗观景 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(657)
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    冲进火灾现场的消防员们,在室外竞技场挥洒汗水的运动员们,该如何“武装”自己,让自身保持凉爽呢?也许一款便携的冷却装备就够了,这就是滨州州立大学研发的新型纳米线阵列。电热材料具有电热效应,即通过外加电场改变温度以冷却晶体。以前的研究大多采用单晶、块体陶瓷或薄膜陶瓷等作为冷却材料,但这些材料脆而硬,加工性...
    临窗观景 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(399)
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    来自韩国和澳大利亚的研究团队开发了一种可用于燃料电池等领域的薄膜。一般来说,随着气温的升高或者湿度的下降,普通薄膜的性能一般会受到影响,但该薄膜却能在优良状态下继续服役。该薄膜涂层是一层很薄的含氟材料防水膜,在低、中湿度环境条件下, 材料会出现纳米裂纹,以便让空气中的水通过。但是,随着气温的升高和湿度的...
    临窗观景 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(424)
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    你知道黑磷、MoS2, Mxenes这类材料吗?它们和大家耳熟能详的石墨烯同属一门,都是目前最有潜力的焦点材料——二维层状材料。它们拥有的特质很多,比如电子传输性能极佳等。二维层状材料,尤其是二维氧化物材料应用于储能领域时,其在电解液中几乎所有的原子都可以参加氧化还原反应,这极大提高了电极材料的储能容量。因而,二...
    临窗观景 2016-05-08更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(294)
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    移动电源可以说是时下人手必备的数码配件之一,日常逛街出差等多数网友都有携带移动电源的习惯,可是你知道吗?一些使用移动电源的坏习惯很容易缩短其使用寿命,甚至引发爆炸等危险。下面数码日记君就教你正确使用移动电源的姿势,掌握这些使用细节,可有效延长移动电源的使用寿命。1、妥当摆放移动电源很多时候,我们旅游或...
    香椿丛林 2016-05-06更新 顶 (0) 踩(0) 回复(0)阅读(378)
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