科技 清華和復旦Chem.Sci:稀土元素最高氧化態研究新突破 學海有涯 ? 6年前 (2017-05-06) 【成果簡介】 復旦大學周鳴飛課題組通過實驗獲得了PrO2+離子以及PrO4和NPrO等中性分子的紅外振動光譜,清華大學李雋課題組通...
視頻 視頻丨自帶治愈功能的鈦鎳合金 學海有涯 ? 7年前 (2017-01-04) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 鎳鈦合金是由鎳和鈦組成二元合金,由于受到溫度和機械壓力的改變...
視頻 視頻丨簡單幾步 教你如何分辨真假鉆石 學海有涯 ? 7年前 (2016-12-29) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 鉆石純潔無暇,象征著神圣的愛情,寄托著情侶們對愛情的忠一...
視頻 視頻丨種瓜得瓜,種豆得豆——熱處理與晶粒組織的“愛恨情仇” 學海有涯 ? 7年前 (2016-12-17) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 熱處理是通過加熱、保溫和冷卻的手段,以獲得預期組織和性能的工...
視頻 視頻丨如何正確使用移液槍管?這個3分鐘的視頻告訴你! 學海有涯 ? 7年前 (2016-12-10) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 移液槍是生物、化學領域常用的實驗裝置,對于實驗新手來說,移液...
視頻 視頻|碳納米技術的逆天之作——人工肌肉 學海有涯 ? 7年前 (2016-12-07) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 還在憧憬科幻電影中的阿凡達和超人嗎?渴望擁有超人般的力量嗎?...
視頻 視頻丨如何分析金屬失效機理 這個視頻會告訴你 學海有涯 ? 7年前 (2016-11-29) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 常見的金屬失效:疲勞、斷裂、蠕變、塑性變形,金屬失效通常會給建...
視頻 視頻丨神奇的軟體機器人,比你想象的更智能! 學海有涯 ? 7年前 (2016-11-24) 在我們的記憶中,機器人通常是由金屬制造的人形機器人,但國外的某機構研究出一種柔性材料制造的機器人,其形狀、材料和功能...
視頻 視頻丨碳納米技術的逆天之作——人工肌肉 學海有涯 ? 7年前 (2016-11-23) 還在憧憬科幻電影中的阿凡達和超人嗎?還在渴望擁有超人般的力量嗎?碳納米管肌肉就要實現你的小超人愿望了,不僅如此,而且...
視頻 視頻丨神奇的自愈合 魷魚不僅能吃還有大用途! 學海有涯 ? 7年前 (2016-11-20) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 魷魚不僅能夠使用,而且還有大用處,以后衣服壞了再也不用打補丁...
視頻 【視頻】身臨其境的數字體驗——全息眼鏡! 學海有涯 ? 7年前 (2016-11-17) 每天一個小短片,用不到五分鐘的時間讓你領略趣味科學。 納米時代的數字技術——微軟全息眼鏡,太酷了!通過微軟全息眼鏡可...
科技 納米涂層在透鏡光學領域顯神威! 學海有涯 ? 7年前 (2016-10-11) 材料牛注:透明塑料光學透鏡的成本低、可塑性好,但其反射性好,使其難以應用在相機、汽車頭燈等領域。弗勞恩霍夫研究所的研...
科技 壓力下“浴火重生”的新材料 學海有涯 ? 7年前 (2016-10-06) 材料牛注:波蘭科學院物理化學研究所(IPCPAS)發現一種具有非常高的負壓縮性和未知機制的新材料。通常材料進行壓縮時,材料...
科技 復合材料電路顛覆傳統的硅基芯片! 學海有涯 ? 7年前 (2016-09-29) 材料牛注:美國能源部橡樹嶺國家實驗室的研究人員發現納米材料的一種奇異的行為,推動計算機發展突破了硅基芯片的局限,有可...
科技 研究報告:風力發電成本十五年內將降低30% 學海有涯 ? 7年前 (2016-09-28) 材料牛(cailiaoren.com)注:伯克利實驗室的世界著名的風能專家指出,科技的進步有望繼續降低風能發電的成本。在強大、高...
科技 科學家發現影響牙齒生長的納米級元素 學海有涯 ? 7年前 (2016-09-15) 材料牛注:澳大利亞的孩子到12歲時,每兩個孩子中就有一個孩子的牙齒就會壞掉。為此,悉尼大學的研究員們發現了影響牙齒生長...
科技 新發現:鎂離子電池有啥牛的 學海有涯 ? 7年前 (2016-09-02) 材料牛注:研究員們發現在氧化錳電池電極(Mn2O4)中,Mg2+可以輕松,可逆地嵌入LiMn2O4,相對于傳統的鋰離子電池相比,不僅...
視頻 材料改變生活:蜂蠟涂層輕松分離液體食材 學海有涯 ? 7年前 (2016-08-23) 材料牛注:材料改變生活!在生活中我們常常會發現在倒空番茄醬瓶時,瓶底的邊緣總會殘留一些番茄醬。為了解決這種問題,材料...
科技 借助金剛石創造靜壓新紀錄 學海有涯 ? 7年前 (2016-08-17) 材料牛注:美國能源部實驗室的研究員設計了一種獲取靜態壓力的方法,壓力之高前所未有。超高壓能夠模擬行星內部的巨大壓力以...