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太空「鍊金術」!1700℃熔煉比鋼更硬的「金屬玻璃」(組圖)
2026-08-22

薩爾大學材料學家Ralf Busch的團隊正籌備首次太空科研任務,計劃8月31日起用一周時間,在國際太空站上遠程研究金屬玻璃合金,藉助熾熱的懸浮液滴測定其性質。實驗與歐洲航天局、德國航空航天中心合作,以高精度新數據改進材料。太空站之所以重要,在於船上的失重。太空站位於約400公里...

無磁材料變身!超薄RuO₂現交替磁性(圖)
2026-08-19

萊斯大學等團隊發現,約2奈米厚的二氧化釕薄膜在晶格應變下展現交替磁性,解決長期爭議,為超高速低功耗量子晶片與自旋記憶體開闢新路。

理論金屬竟被造出來了!科學家首次實現(組圖)
2026-07-22

AI的發展正在不斷推高全球對算力的需求,隨著以英偉達(NVIDIA)為代表的高端 AI加速器功耗快速攀升,數據中心的機架功率密度將被推至300千瓦級別。巨大能耗之下,散熱成為不容忽視的關鍵問題:晶片消耗的電能幾乎全部以熱的形式耗散出來。而在目前的晶片熱傳導路徑中,銅是散熱擴散層、...

常溫超導紀錄被刷新,科學家邁出關鍵一步(組圖)
2026-07-09

超導材料有望徹底改變電子產業,前提是它們別那麼挑剔。要讓材料進入超導態,也就是讓電流完全無阻力地流動,通常需要極低溫,或者極高壓,或者兩者兼具。這意味著,本可在現實中獲得的種種好處,比如能瞬時充電的電動車,會被一台低溫冷凍機或者一顆金剛石壓砧抵消掉。如今,科學家朝著能在接近日常溫...

新型材料強度堪比金屬,有望取代塑料
2026-05-21

塑料統治了現代製造,但代價是地球。萊斯大學和休斯敦大學的科學家用細菌給出了一個答案。團隊造了一台旋轉生物反應器,利用流體動力學引導纖維素生產菌定向移動。通常這些細菌產出的纖維是隨機堆疊的,強度有限。但在受控流場中,奈米級纖維素纖維被精確對齊成片,拉伸強度達到436兆帕。加入氮化硼...

首次核爆,竟然炸出「不可能」的晶體(圖)
2026-05-14

1945年7月16日凌晨5點29分,美國新墨西哥州的沙漠中,人類歷史上第一顆原子彈Trinity被引爆。爆炸釋放的巨大能量將沙漠的沙子、試驗塔和銅質傳輸線瞬間熔化,形成了一種名為trinitite的玻璃狀礦物。大多數trinitite呈藍色,但在某些罕見區域,由於銅線被汽化後融入...

一個比病毒小几百倍的縫隙,幾百億美元或灰飛煙滅(組圖)
2026-05-13

近日,維也納工業大學團隊在 Science發表了一篇可能會對整個晶片行業產生重要作用的論文。台積電、英特爾、三星這些巨頭正在豪擲千金,研發兩奈米甚至一奈米的製程。如果選錯了材料方向,幾百億美元可能竹籃打水一場空。這篇論文提供了一個篩選工具,它能夠知道哪些材料是值得下注的真金,哪些...

空氣10倍輕!日「超輕材料」問世 要掀航太革命
2026-05-08

名古屋大學工學研究科上野智永助教團隊,成功研發出一種密度僅為空氣0.5至10倍的超輕量功能材料,類似黑色海綿狀物質,輕到就算放在櫻花瓣上也不會壓壞,手掌托舉幾乎感覺不到重量。這樣的性質,只要稍為加熱,內部空氣膨脹排出,密度便低於周圍空氣。如同熱氣球原理,材料自然浮起,影片畫面震撼...

科學家從漢字中找到了設計超強材料靈感(圖)
2026-04-23

將漢字「人」「大」「天」「夫」的字形轉化為超材料的結構單元,並通過壓縮實驗探究其機械性能,最終發現,漢字中特有的弧線、橫撇和方形框架中,蘊藏著可以為工程材料設計所用的力學規律。「天」字型超材料展現出了壓倒性的性能優勢。