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东京工业大学于日前发表新发现了一款负热膨胀材料,此材料同时具有相转移(PhaseTransition)与框架(Framework)两种收缩机制,可在室温~500℃的温度范围内发挥机能性,可望在光通讯、半导体等领域中作为热膨胀抑制材料...
3D打印可植入骨骼组织已经不新鲜了,但室温条件下直接在活体内打印出不含化学辐射,并且和生物组织相容的活性骨骼的想法就很酷了。最近发表在高级功能材料(AdvancedFunctionalMaterials)期刊得了研究成果显示,新...
传统冶金为了使金属变硬,会对其用各种方式施加外力,比如就像铁匠铺敲敲打打一样。现代科学早已揭开奥秘,这是为了分解金属内部晶体结构,使晶粒分解变小,晶粒越小,金属制品就会越坚硬。https://doi.org/10.1016/...
1月8日的科学进展(ScienceAdvances)期刊发布了康奈尔大学的一项合作发现,利用蓝宝石生长氧化镓,生成α-铝镓氧化物超宽禁带半导体,其带隙扩展到几乎是硅的8倍。在蓝宝石衬底上生长的α-铝-镓氧化物的示意图这篇论...
俄罗斯科学院高温联合研究所(JIHT-RAS)和莫斯科物理与技术研究所(MIPT)的科学家通过实验证实,在晶体与(液态)玻璃态之间存在中间相,而该理论的提出曾在2016年获得诺贝尔物理奖。该项研究发表在ScientificRepo...
硅传感器,用于医学、军事与航空航天、工业和汽车应用。它能较为准确地检测到现实世界中的模拟信号,如电压、压力、运动、光和温度。但是,传统硅传感器无法在高温和腐蚀性条件下长期应用,比如矿道环境。南昆士兰大...
MaterialsToday(今日材料)上发布的最新研究成果显示,由铺在二氧化硅衬底上,仅为一纳米厚的氧化锌(ZnO)薄层晶体,创下压电性相当于大块材料8倍水平的记录。https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.11.016压电性...
日前,来自大阪大学、昆士兰大学和新加坡国立大学工程学院的国际研究小组创造了纳米金刚石传感器,既可以作为热源,也可以作为温度计,并利用它们来测量活细胞内的热导率,这可能成为新的诊断和癌症治疗手段。该项成...
近日,东京理科大学发表与物质材料研究机构、冈山大学共同开发了一项适用于超高容量钠离子电池之碳负极材料。据悉,他们所研发的是一种新型“硬碳”(非石墨化活性碳NongraphitizingCarbon)材料,它具有资源量丰富、...
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