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科技能源
科學人
・2012/11/29
易碎才不易碎-材料科學新星:能自我修復的水膠
要使東西不易碎的秘訣,在於使它碎得澈底一點,至少在微觀尺度下要如此。像玻璃一樣脆的材料破碎時,只有沿著碎片斷面的分子參與,碎片內部幾乎不受影響。為了降低脆性,研究人員設計新材料時,應該要使應力可以傳播到斷面之下,才能有效阻止裂紋蔓延,讓物體從一剛開始就不容易斷裂。
材料
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玻璃
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科技能源
NanoScience
・2012/10/19
利用多重表面電漿共振增強紅外光光譜
美國研究人員第一次成功利用多重表面電漿共振的方法,來增強材料在不同吸收波段的紅外光光譜。這項技術可望廣泛用來探測各種不同的材料結構,其中包含利用不同紅外波段的分子指紋來探測分子結構。
奈米
材料
電漿
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專欄
only-perception
・2012/10/17
癌症研究意外發現製造尼龍的新方法
在他們追尋癌症治療的過程中,杜克癌症研究所的研究者有了意料之外的發現-一種分子,對於製造更廉價且「更綠」的尼龍(nylon)來說不可或缺。
合成材料
尼龍
己二酸
材料
癌症
石化燃料
酵素
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專欄
NanoScience
・2012/09/24
訂作不畏高溫的奈米微晶合金
美國研究人員結合熱力學分析模型及實驗,製作出一種在1000°C的高溫下依然穩定的新型鎢奈米微晶合金。由於一般奈米微晶在高溫環境下通常不穩定,因此這是一項突破性的研究成果,並且對於研發具高強度及耐衝擊性的材料而言將有著極大助益。
合金
奈米微晶
奈米結構材料
材料
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專欄
only-perception
・2012/09/11
研究者製造出首個全光學奈米線交換器
電腦每一年也許會變得更快,可是這些 1 與 0 如果由絢麗的光而非電來呈現,那麼這些在運算速度上的進步也許會相形見絀。
奈米
材料
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專欄
only-perception
・2012/09/06
成為「3D 畫家」的雷射光束
在微米尺度下創造三維物體的方法有很多。但材料的化學性質如何在微米的精確度下被調整呢?維也納科技大學的科學家已開發出一種方法,能使分子精確地附著到正確的位置上。當生物組織生長時,這種方法允許化學訊號定位,告訴活細胞該往何處附著。
材料
水凝膠
細胞外基質
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動物世界
陸子鈞
・2012/03/05
蜘蛛絲小提琴弦
日本科學家利用上千條蜘蛛絲,編成一根小提琴弦。蜘蛛琴弦演奏的音色較傳統羊腸弦或鋼弦還「柔軟而有深度」。可能因為蜘蛛弦的結構,沒有任何縫隙。
小提琴
材料
生物物理
蜘蛛
蜘蛛絲
音樂
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動物世界
老狐狸
・2011/08/24
黏~黏~黏~黏~壁虎腳趾的小祕密
研究者們一般認為,壁虎的爬牆功夫來自其腳趾上毫米級的毛狀分枝結構。這種構造與其接觸的表面產生分子之間的交互作用力,讓牠們可以抵抗重力的作用,在各位家中牆面及天花板上移動自如。
壁虎
材料
磷脂質
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科普閱讀力大賽
Scimage
・2011/05/07
點燃奈米熱劑! Nanothermite combustion
奈米材料的很多不同物理性質都被注意到了,不過除了物理性質以外,奈米結構也可以幫助控制化學反應。一般所謂的熱劑(
化學
奈米
材料
科普閱讀力大賽
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環境生態
陸子鈞
・2011/04/25
並沒有把問題解決的「可分解塑膠」
這些號稱能減輕對環境負擔的聚乙烯(polyethylene,PE),現在看來或許也沒這麼無負擔。聚乙烯是全世界最廣泛被使用的材料,而被丟棄的塑膠袋,成為人類影響環境的強烈形象。隨著對塑膠廢棄物的憂心增加,號稱「可分解」塑膠也更常被使用。
塑膠
材料
科普閱讀力大賽
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