
工程研究人员创造了一种超薄、可拉伸的电子材料,这种材料具有透气性,可以让材料 “呼吸”。这种透气电子材料是专门为生物医学或可穿戴技术而设计的,因为透气性可以让汗水和挥发性有机化合物从皮肤上蒸发掉,让使用者更舒适–尤其是长期佩戴时更舒适。
工程研究人员创造了一种超薄、可拉伸的电子材料,这种材料具有透气性,可以让材料 “呼吸”。这种透气电子材料是专门为生物医学或可穿戴技术而设计的,因为透气性可以让汗水和挥发性有机化合物从皮肤上蒸发掉,让使用者更舒适–尤其是长期佩戴时更舒适。
陶瓷广泛应用于电池、电子产品以及极端环境中,传统的陶瓷烧结工艺通常需要数小时加工时间。为了克服这一挑战,马里兰一个研究小组发明了一种超高速高温烧结方法,这种超高速陶瓷制造方法既能满足现代陶瓷的需求,又能促进新材料创新发现。该方法可以在10s内制造陶瓷材料,从而能够快速筛选和发现高性能陶瓷。
据外媒报道,钙钛矿正在迅速成为高效太阳能电池的领跑者,但它有一个非常明显的问题–太过脆弱。现在,来自普渡大学的一个工程师团队发现,通过添加一个大分子可以稳定这种材料,使其可以堆叠成层并在太阳能电池和其他电子产品中发挥作用。
明尼苏达大学和伊利诺斯州西北大学的科学家们设计了一种工艺,他们首先将聚氨酯泡沫废料跟催化剂溶液混合,这使得泡沫具有延展性。这可能为工业开始回收聚氨酯泡沫废料用于许多相关应用铺平道路。
韩国的一个研究小组开发出了高容量、可拉伸锂离子电池。该电池是通过制造一个结构上可伸缩的电极,仅由电极材料组成,然后与可伸缩凝胶电解质和可伸缩包装组装而成。
锂硫电池因其高能量密度,低成本和高环境兼容性等优点有望做为下一代储能系统以大规模使用。但是锂硫电池的商业化进程一直受限于一些技术问题,新研究首次引入富含Fe空位的锂硫电池硫载体材料,开拓了一种新的空位工程设计思路,为实现高性能锂硫电池提供了新的见解。
美太平洋西北实验室为电池新电极材料设计提出一种新方法。研究团队开发出了一种独特的纳米结构,限制了硅体积膨胀。为进入下一代高性能锂离子电池奠定基础
美国西北太平洋国家实验室揭示电池首次充电时SEI膜的形成过程。科学家们将一种特殊设计的锂离子电池装入二次离子质谱仪中,在电池工作过程中,从分子级别观察SEI的形成。
东京理工大学的科学家们利用常见的脱水剂氢化钙添加氟化物,开发出了一种改进的催化剂。该新型催化剂只需使用现有技术所需能量的一半就可以在50℃的温度下合成氨。这一制氨新方法为低能耗和减少温室气体排放打开了大门。
高浓度水系电解液,即所谓的盐-水电解液,可以替代汽车电池和其他电化学装置中使用的有机溶剂。巴西圣保罗大学化学研究所(IQ-USP)研究表明,除了无毒之外,丰度和低成本是这一应用的关键因素。这一研究成果得到FAPESP的支持。
美国佛罗里达州立大学的研究人员发现了一种新型的有机-无机混合材料结构,显示出更高效的技术潜力。这一项新研究解释了如何为金属卤化物钙钛矿创造出一种中空纳米结构,使这种材料能够发出高效的蓝光。金属卤化物钙钛矿是一种在发光二极管和激光等光子相关技术方面显示出巨大潜力的材料,但科学家们仍在努力使其更加高效和有效。
据外媒报道,纳米纤维已被应用于许多领域,从轻型汽车部件到高强度材料,然而对于它们的使用并不是那么容易。现在,由于对某一种类的蜘蛛有了新的认识,这种情况将可能很快就能发生变化。
韩国KIST研究团队利用PET废瓶开发出了一种高效吸附材料。这种新材料有望帮助解决抗生素滥用引起的环境问题以及有效去除饮用水中残留的抗生素。
使用电子设备时间过长会导致电子设备过热,可能会使其变慢,损坏部件,甚至爆炸或起火。现在研究人员开发出了一种水凝胶,它既能给手机电池等电子设备降温,又能将其废热转化为电能。
迁移率是衡量半导体导电性能的重要参数,东京大学研究人员已经实现了有史以来报道的二氧化锡薄膜中最高的迁移率。这种高迁移率可以让工程师们制造出更薄、更透明的二氧化锡半导体,这种基于锡的透明半导体可以用于下一代LED灯、光伏太阳能电池板或触摸式显示器技术。
美陆军研究实验室演示了一种新颖的热拉伸工艺,该工艺可制造出一种双材料长丝,有助于在需要时快速打印关键零件。美国陆军用常用桌面3D打印机开发一种新型的多聚物长丝。这一进步可以节省资金,并有可能让士兵们使用低成本的打印机制造零件。
除了火星直升机,科学家也没有放弃对更多火星飞行器的研究,比如宾夕法尼亚大学正在开发中的轻薄氧化铝板。尽管内部大部分为空心,但微小的缝隙通道形成了瓦楞纸般的加强结构。在提升弯曲刚度的同时,还可防止裂纹的蔓延。更棒的是,它竟然还可以飞起来。
据外媒报道,通过将液态盐水或污染水转化为蒸气就有可能获得纯净、干净的饮用水。 现在因为一种新开发的材料,这种方式可能会变得更加便宜、更加容易。 这种材料由来自瑞典林雪平大学的博士后学生Shaobo Han发明,其是一种廉价且多孔的气凝胶,主要由纤维素(和空气)组成,其中添加了一种被叫做PEDOT:PSS的有机聚合物。
日本先进科学技术研究所(JAIST)的研究人员通过氦离子束显微技术成功地制造出了大面积悬浮石墨烯纳米网。