科技 自清潔、防反光、抗微生物的“三好”涂料 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-09-02) 材料牛注:隨著材料科學的發展,涂料也正在向功能材料方向邁進。試想我們可以使用不會濕掉的紙,免清洗的衣服,不反光的幕墻...
科技 原子級石墨烯氣泡——曾被忽略的“抗壓”神器 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-09-01) 材料牛注:曾被視為麻煩的石墨烯氣泡如今卻被看做瑰寶,僅僅因為其顯著地抗壓能力。通過實驗發現這一特性不僅可以檢測分子在...
酷品 食品包裝可以吃了?沒錯,高蛋白! 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-31) 材料牛注:雜貨店的大部分食品都是用塑料包裝包裹。這種方式不僅造成了很多無法回收和生物降解的廢棄物,而且塑料薄膜也無法...
導讀 Nature: 世界首個全軟體自主機器人問世 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-30) 本篇可能是小強強寫過最嚴肅的一篇文章了。不整理發型,不七個隆冬鏘鏘鏘,只是單純分享一點小強強的閱讀筆記。起因嘛,倒也...
科技 卷一卷,電池馬上就好 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-28) 材料牛注:與成熟的無機硅晶太陽能電池相比,聚合物太陽能電池具有質量輕、成本低廉的特性,如果可以實現像印刷報紙一樣卷對...
科技 號外:光感軟體機器人驚現江湖 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-28) 材料牛注:江湖傳言:“武林至尊,機器毛蟲;穿縫爬坡,樣樣精通;光感軟體,誰與爭鋒!”霎時間群雄四起,競相一睹芳容。閣下...
導讀 Adv. Funct. Mater. 南方科技大學在高性能鉀摻雜多晶SnSe極低熱導率中的研究 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-27) 【引言】 熱電發電機可直接將廢棄的熱量轉換成電能。提高離子傳輸性能或者降低晶格熱導率是提高其熱電性能的有效途徑。具...
科技 揭秘銅氧化物高溫超導現象之謎 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-27) 材料牛注:20世紀八十年代以前,人們普遍認為只有在低溫下才能實現超導。1986年,人們發現銅氧化合物具有高溫超導現象,這是...
科技 MIT鋰金屬電池實用性突破 能量密度為鋰離子電池2倍 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-25) 材料牛注:還在因為電池的電量不足而煩惱嗎?還在因為電池的體積過大而抱怨嗎?只有想不到沒有做不到,又輕又薄電量充足的電...
干貨 一言不合就“zuosi”——化學界的相生相克 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-25) 材料牛注:一些化學物質表面上溫文爾雅,而當它們遇到看不順眼的其它物質時就變得張牙舞爪,瞬間暴脾氣蹭蹭往上漲。今天小編...
科技 細菌可以產生納米尺度的“導線”? 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-25) 材料牛注:利用生物的方法制備納米尺度的“導線”,聽起來是不是感到不可思議。但美國一項研究表明,這是完全可行的。讓我們一...
觀點 原來,我們到現在連原油來自哪都沒有搞清楚! 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-25) 材料牛:原油是怎么形成的?你可能會這么說由遠古的動植物尸體埋藏在地下,經過長時間的物理化學變化形成的唄!當然,這...
科技 五個維度全面呈現——化學地圖探秘電池內部反應 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-24) 材料牛注:前沿科技又添新銳!相變過程不再神秘,化學地圖助力科學探究,精確洞察反應過程。 美國能源部布魯克海文國...
科技 細菌引發的石墨烯太陽電池的改革 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-23) 材料牛:細菌的參與使新一代的太陽能電池和其它電子設備變得更小、更輕、更便宜成為可能。一種制造具有新電子屬性的石墨烯的方...
科技 高大上的透明木窗,你值得擁有! 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-22) 材料牛注:大家在生活中見到的都是玻璃窗,有沒有見過透明的木頭窗戶呢?現在的科學家腦洞大開,就設計出了這么一種窗戶,它...
科技 愛“呼吸”的皮膚,帶給你別樣的防護體驗 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-21) 材料牛注:對于人類的這幅皮囊,從古就有“手如柔荑,膚如凝脂”的贊譽,作為人體最大的器官,它的作用可不僅僅只是好看,還是...
科技 NASA又出新“花招”,許你最美航空夢 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-21) 材料牛注:大名鼎鼎的NASA今年又出新“花招”啦,五大新穎的ideas:超高效低發射航空動力、多部件小巧電動機、高效鋰氧電池、展...
酷品 野游神器:身邊流水潺潺,手中電力無限 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-20) 材料牛注:色彩絢麗的霓虹,指引迷途的燈塔,傳遞信息的手機,兢兢業業的機器,作為活在當下的我們,電對于我們好比最親密的...
科技 MOFs助力電致變色薄膜,實現“閃黑” 編輯部實習生 ? 7年前 (2016-08-20) 材料牛注:麻省理工學院(MIT)研究團隊開發了一種新的薄膜材料,克服了現有電致變色薄膜變化慢的缺點,不僅能夠節約能源,而...