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・2017/02/08
化學家的繩結挑戰!合成出最緊的分子結
分子結的合成,可以說是獲得 2016 諾貝爾化學獎分子機械合成領域的濫觴,不過至今二十八年間,化學家總共只合成出三種分子結。曼徹斯特大學化學系教授大衛·雷伊(David Leigh)團隊,在今(2017)年一月於《科學》(Science)期刊上,發表目前為止交錯次數最多、最緊的分子結,可進一步研究其結構強弱,未來有機會開發出更堅韌或更柔軟的絲線。
・2013/12/24
非牛頓流體的火蟻群
美國喬治亞理工學院的物理學家研究蟻群的聚集特性,可以像流體般移動,又可以像固體一樣。希望研究成果可以應用於自我修補的材料上。
・2013/04/20
「4D列印」讓設計自己組裝起來!
就當你覺得 3D 列印正夯的時候,「4D 列印」又逐漸浮上了台面。經過這個方法製作出來的零件,經過一段時間會自行組裝成為想要的物體!
・2013/04/11
巨觀自組裝材料的設計
在微觀的世界中,很多物質具有自組裝的能力,可以巧妙的利用物質間的交互作用力組成各種功能性的結構。而在巨觀的世界裡,除了由生物主導的自然界環境之外,幾乎所有的人造物體,都是需要經過設計加工的過程與人為細部的組裝來完成。但是這樣的限制是怎麼來的?有沒有可能利用自組裝方式來完成各種巨觀物體的外型與功能設計?
・2012/11/16
能像原子組成分子般自我組裝的「膠體」
科學家創造出一種新粒子,大小為人類頭髮直徑的百分之一,能像原子組成分子般,自發性的將它們自己組裝成結構物。這些新粒子以先前不可能製造出來的樣式聚在一起,或「自組裝」,形成結構物,且可望用來製造先進光學材料與陶瓷材料。
・2011/07/11
蠶絲材料的可能性! Silk, the ancient material of the future
這演講展示目前在蠶絲材料方面的幾個進展,其中包括了可以作為微結構的透明基材,可以設定時間降解的藥物攜帶材料,有機械性強度的螺絲,以及跟電極組合的微感測器等。
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