
轻质高强的铝合金在航空航天和交通运输等领域的应用需求日益迫切。铝合金因其重量轻、强度高,而成为这些高科技行业的理想材料。然而,传统铝合金在高温环境下的力学性能急剧下降,严重影响了其使用寿命和安全性。天津大学材料学院何春年教授团队最近在国际期刊《自然·材料》上发表了一项重要研究,展示了一种创新性“界面置换”分散策略,成功制备了具有优越高温性能的氧化物弥散强化铝合金。
轻质高强的铝合金在航空航天和交通运输等领域的应用需求日益迫切。铝合金因其重量轻、强度高,而成为这些高科技行业的理想材料。然而,传统铝合金在高温环境下的力学性能急剧下降,严重影响了其使用寿命和安全性。天津大学材料学院何春年教授团队最近在国际期刊《自然·材料》上发表了一项重要研究,展示了一种创新性“界面置换”分散策略,成功制备了具有优越高温性能的氧化物弥散强化铝合金。
经过数十年发展,半导体工艺制程不断逼近亚纳米物理极限,但传统硅基集成电路难以依靠进一步缩小晶体管面内尺寸来延续摩尔定律。发展垂直架构的多层互连CMOS逻辑电路,从而获得三维集成技术的突破,是国际半导体领域积极探寻的新路径之一。
加州大学戴维斯分校的一项最新健康研究揭示,常用的抗炎药物美沙拉嗪(5-氨基水杨酸)或许能成为对抗肠道中白色念珠菌这一有害真菌的新武器,为免疫力低下的患者提供新的治疗途径。
卡罗琳斯卡医学院的一项新研究揭示,精神刺激活动和丰富的生活经历虽然可以改善记忆诊所患者的认知能力,但压力会破坏这种有益的关系。这项研究发表在《阿尔茨海默病与痴呆:阿尔茨海默病协会杂志》上。
电子转移(ET)是指电子从一个原子或分子转移到另一个原子或分子的过程。这一过程是电化学反应的基础,应用广泛,包括在电池、传感器和其他电子设备中。特别是在纳米级别(1-100纳米范围内),电子转移的研究是开发多功能材料的关键。然而,纳米级电子转移的具体机制仍未被完全理解。
想象一下,如果手机充电的时间比刷牙还短,那会是一种怎样的体验?根据《美国科学院院刊》上的一项新研究,这样的未来并非遥不可及。科罗拉多大学博尔德分校的研究人员发现了一种尖端技术,可以在60秒内为手机充满电,这一发现可能成为下一代充电器的关键。
对大脑不同区域之间联系的深入理解,对于阿尔茨海默病、精神分裂症和抑郁症等疾病的治疗至关重要。2019年,冷泉港实验室(CSHL)的研究人员开发了一种名为BARseq的技术,能够绘制大脑中的神经连接,开创了大脑研究的新篇章。
近日,上海交通大学机械与动力工程学院智能汽车研究所张希教授团队在国际期刊Electrochemical Energy Reviews(IF 31.30)上发表题为“Li–solid electrolyte interfaces/interphases in all-solid-state Li batteries”的封面文章,详细报告了国际全固态电池固-固界面研究现状与核心问题,以及团队在该方向上取得的重要进展。
卵巢,这个女性体内至关重要的生育器官,其功能的逐渐衰退是许多女性面临不孕不育的主要原因之一。尽管卵巢衰老的议题长期受到关注,其背后的分子机制,尤其是在人类及其他高等脊椎动物如灵长类中,仍有许多未知待解。近期,一项发表于《Protein & Cell》杂志上的研究,题为“用于估计中国人群生物年龄的DNA甲基化时钟”,为我们揭示了卵巢衰老的新线索,以及如何通过创新的生物标记预测个体的生物学年龄和健康状况。
近日,美国纽约大学的研究人员开发了一项名为“晶莹剔透法”的创新技术,旨在帮助科学家们以前所未有的方式窥视晶体结构。这项技术结合了透明粒子、显微镜和激光技术,使科学家能够观察到构成晶体的每个单元,并据此创建出动态三维模型。相关研究成果已于3日在《自然·材料》杂志上发表。
近日,北京大学物理学院“极端光学创新研究团队”朱瑞教授与英国牛津大学Henry J. Snaith教授合作,在Science上发表了题为“Unlocking interfaces in photovoltaics”的展望论文(Perspective),总结了钙钛矿太阳能电池的多晶界面特性、能量损失来源及钝化策略等,并进一步分析展望了高性能钙钛矿太阳能电池界面研究的未来发展方向。
钙钛矿太阳能电池具有优异的光伏性能和低成本溶液加工性能,具有广阔的应用前景。钙钛矿活性层和相关电荷传输层是钙钛矿太阳能电池的重要组成部分,对电池的光伏性能和稳定性起着重要作用。因此,开展电荷传输材料的研究对于推动钙钛矿电池的发展具有积极意义。
想象一下,未来的医疗康复或协同工作中,人们只需通过眼神交流或轻轻一握,就能让脑机接口(BCI)系统更高效地运作,这听起来像科幻小说,但已逐步成为现实。近日,清华大学与伦敦帝国理工学院的研究团队,在《Cyborg and Bionic Systems》杂志上发表了一篇激动人心的研究成果,揭示了如何通过整合用户间的脑对脑交互,为BCI技术带来革命性的性能飞跃。
在中国浙江大学的一支研究团队的不懈努力下,机器人技术领域迎来了一个激动人心的时刻。他们成功研发出一款革命性的双向扭转软体执行器,这一创新设计受到了人类手腕的启发,旨在彻底改变软体机器人的未来。
在科技创新日新月异的今天,一项关于新型发光二极管(LED)的研究成果正悄然改变着我们对显示技术未来的想象。中国科研团队在钙钛矿发光二极管领域取得了里程碑式的突破,不仅让这种新型LED的外量子效率一举超过30%,还为其实现产业化应用铺平了道路。这一成就,不仅登上了国际顶尖学术期刊《自然》,更标志着中国在高端显示技术领域的领先地位。
在数字化时代,科研信息的自由流通成为全球学术界的共同追求。日本政府正以前所未有的力度,推进一项旨在让公共资助的研究成果免费开放阅读的宏伟计划,为全球科研开放获取(Open Access, OA)运动注入新动力。
美国马里兰大学的研究团队基于机器学习,开发出能够高效发现全天然塑料替代品的平台。相关研究成果以“Machine intelligence-accelerated discovery of all-natural plastic substitutes”为题发表在《Nature Nanotechnology》期刊上。
西北工业大学孔杰教授团队研制出一种基于金属有机骨架化合物(MOF)的宽频吸波超材料,有望应用于5G/6G通信、隐形技术和柔性可穿戴设备领域。相关研究成果以“Multi-Scale Design of Metal–Organic Framework Metamaterials for Broad-Band Microwave Absorption”为题发表在《Advanced Functional Materials》期刊上。
一项新研究揭示了火星上可能曾存在适宜生命条件的又一重要线索。美国宇航局的好奇号火星车,通过其搭载的ChemCam仪器,在火星盖尔陨石坑内的古老湖床岩石中检测到了异常高的锰含量。这一发现发表于《地球物理研究杂志:行星》之上,挑战了科学家们对火星历史环境的理解,并激发了对火星上潜在生命迹象探索的新兴趣。