超材料是一种因其结构而呈现独特性质的复合材料,研究人员利用其表面微小的锯齿图案实现了水下物体的非接触移动与定位。当声波在材料表面发生反射时,相邻的扬声器阵列会对材料施加差异化作用力。通过向漂浮或浸没的超材料精确定向发射精密声波,研究人员可推动并旋转附着其上的物体。
阅读全文研究人员证实,通过使用具有柔性键的半导体材料,可借助纳米容器将其塑造成多种结构而无需改变成分。这一发现有望实现仅用单一元素设计各类定制化电子器件。
阅读全文研究人员利用先进的光谱技术在名为皮米空腔的微观空间中观测到氢分子与氘分子。该研究揭示了量子效应导致这两种分子间的独特差异,可能有助于未来储能技术和量子技术领域的研究。
阅读全文氢硼化物纳米片可在黑暗条件下数分钟内灭活病毒、细菌和真菌。通过在物体表面涂覆该纳米片,可快速灭活新冠病毒、流感病毒等病原体。其作用机制是通过使微生物蛋白质变性,为日常物品提供安全、高效且多功能的新型抗菌涂层。
阅读全文通过在平坦表面上精确定位纳米结构,研究人员显著提升了导电塑料中光学超表面的性能。这是可控平面光学元件领域的重大突破,未来将应用于视频全息投影、隐形材料、传感器及生物医学成像等领域。
阅读全文研究人员公布了一项固态制冷技术的突破性进展,其效率达到当今商用系统的两倍。这项创新源于实验室专利的纳米工程化薄膜热电材料与器件驱动,为紧凑型、高可靠且可扩展的冷却解决方案铺平道路,有望在多个行业领域替代传统压缩机。
阅读全文A research team has developed the world's first Pixel-Based Local Sound OLED technology. This breakthrough enables each pixel of an OLED display to simultaneously emit different sounds, essentially allowing the display to function as a multichannel speak
阅读全文研究人员发现了一种名为"晶间晶体"的新型材料类别,其独特的电子特性有望为未来技术提供动力。科学家表示,晶间晶体展现出新发现的电子特性形态,可能为开发更高效率的电子元件、量子计算机和环保材料铺平道路。
阅读全文一项偶然的观测带来突破性发现:新型纳米结构材料能直接从空气中捕获水分,将其收集在孔隙中,并在无需外部能量的条件下将水分释放到物体表面。该研究描述的材料有望为干旱地区开辟新型空气集水技术路径,同时可基于蒸发冷却原理开发用于电子设备或建筑物的散热装置。
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