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  • 快讯 中国研究人员开发出一种新型气凝胶纤维可用于制造保暖服装

    来源专题:先进材料
    编译者:李丹
    发布时间:2023-12-26
    转自全球技术地图 据phys.org网12月22日消息,中国浙江大学的研究人员开发出一种新型气凝胶纤维,将该材料编织成毛衣的热防护性能优于类似的羽绒服、羊毛或棉毛衣。研究人员模仿北极熊皮毛的热特性,通过可拉伸层封装气凝胶纤维解决气凝胶脆弱性和加工性能差的问题。尽管该材料的内部孔隙率超过90%,但该材料的可拉伸应变达到1000%,远高于传统气凝胶纤维(约2%应变)。此外,该材料具有良好的机械强度,在10000次拉伸循环(100%应变)后仍能保持稳定的隔热性能。研究人员生产了一批长丝纤维并编织成毛衣,保暖性能与羽绒服相似,但厚度仅为羽绒服的1/5。相关研究成果发表在《科学》期刊上。
  • 快讯 德国研究人员基于生物信息处理的基本原则探索新型计算机硬件材料

    来源专题:先进材料
    编译者:李丹
    发布时间:2023-12-26
    转自全球技术地图 据基尔大学网站12月20日消息,德国基尔大学(Kiel University,CAU)的研究人员确定了生物信息处理的基本原则,并基于这些原则探索新型计算机硬件材料,旨在使材料具有与生物神经系统类似的动态行为。与传统计算机采用串行处理信息的方式不同,大脑可并行且动态地处理信息,不仅信息处理速度更快,而且消耗的能源更少。研究人员确定了计算机硬件必须满足7个基本原则才能发挥与大脑类似的功能,包括分布式可塑性(Distributed Plasticity)、临界点附近的操作(Operation near Criticality)、自序排列(Self-ordered Arrangement)、层次结构和模块化(Hierarchy and Modularity)、鲁棒性(Robustness)、真正的三维连接(True Three-Dimensional Connectivity)、振荡系综的编排(Orchestration of Oscillatory Ensembles),但目前尚未发现满足全部条件的材料。研究人员发现,Ag-Au纳米颗粒网络、ZnO/乙醇固液复合系统、二甲基亚砜(DMSO)液体基质/镀镍铜电极系统、DMSO/乙酸锌系统可部分实现类脑硬件的功能,将多种材料进行组合有望开发出满足所有类脑属性的材料系统。相关研究成果发表在《今日材料》(Materials Today)期刊上。
  • 快讯 德国研究人员开发出一种可以过滤二氧化碳的玻璃

    来源专题:先进材料
    编译者:李丹
    发布时间:2023-12-26
    转自全球技术地图 据耶拿大学网站12月20日消息,德国耶拿大学(University of Jena,FSU)的研究人员开发出一种可以过滤二氧化碳的玻璃。研究人员将结晶金属有机骨架化合物ZIF-62放入加热室中转化为玻璃,并将材料的孔径减小到某些气体分子无法渗透的程度。在从晶体到玻璃的转变过程中,材料的长程有序结构在熔化过程中消失,但短程有序结构会被保留,使材料孔隙结构发生变化(孔径达到0.27-0.32纳米),可将二氧化碳与乙烷分离。研究人员计划开发一种用于环境应用的玻璃膜,可从气体中分离二氧化碳。相关研究成果发表在《自然·材料》(Nature Materials)期刊上。
  • 快讯 新加坡Atomionics公司利用重力和人工智能技术寻找关键矿产

    来源专题:先进材料
    编译者:李丹
    发布时间:2023-12-26
    转自全球技术地图 据路透社网站12月19日消息,总部位于新加坡的初创公司Atomionics开发出一种利用重力和人工智能技术来寻找矿体的技术,该技术可以降低成本并加快矿产项目的开发。该技术利用不同矿产的重力特征来确定其在地下的位置,比典型的空中勘测技术更精确,并通过人工智能技术实时处理数据,在钻孔勘探矿产样品之前构建更准确的虚拟图片可以大幅削减成本,加快矿产项目的开发。Atomionics公司首席执行官萨希尔·塔皮亚瓦拉(Sahil Tapiawala)表示,该公司现已与三大矿业公司签署了合同,并与Bridgeport Energy在昆士兰州开展合作。
  • 快讯 美国研究人员从海洋生物中提取材料合成生物基聚合物复合膜

    来源专题:先进材料
    编译者:李丹
    发布时间:2023-12-21
    转自全球技术地图 据北卡罗来纳州立大学网站12月11日消息,美国北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University,NCSU)的研究人员从甲壳类动物和海藻中提取具有增强结构的材料合成生物基聚合物复合膜,可作为石油基塑料薄膜的替代品。研究人员采用由纤维状壳聚糖(使蟹壳变硬的生物基聚合物)制成的软树枝状胶体(纤维状胶体鳞片材料)增强琼脂糖膜(从海藻中提取的生物基聚合物),制备出高强度生物基聚合物复合膜。该薄膜的强度比普通琼脂糖膜高约4倍,还具有可生物降解、防水、透明、抗菌的特性,可用作食品和消费品的可持续包装薄膜。研究人员将进一步改进生物基聚合物复合薄膜的结构,将其作为化学合成聚合物薄膜的替代品,并实现大规模量产。相关研究成果发表在《细胞报告·物理科学》(Cell Reports Physical Science)期刊上。