工学是研究应用自然科学理论和技术手段解决实际工程问题的学科,涵盖机械、电子、信息、材料、能源、土木、化工、环境、航空航天等多个领域。它强调理论联系实际,注重技术创新与工程实践,旨在培养具备工程设计、研发、管理能力的专业人才,推动科技进步和产业发展,是现代社会基础设施建设与高新技术研发的核心支撑学科。(该学科下共有 4138 篇文章)
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 22:55
学科: 交通运输工程 信息与通信工程 测绘科学与技术 计算机科学与技术
挪威科技大学研究人员开发出一种名为SmartNav的导航技术,可显著提升城市环境中GPS定位精度,解决高楼反射信号导致的位置偏差问题,适用于自动驾驶和智能手机等设备。
标签: GPS定位 PPP-RTK 信号反射 城市峡谷 自动驾驶
学科: 动力工程及工程热物理 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术
固态电池虽有高能量密度和安全性的优势,但其正极材料的循环稳定性差限制了应用。研究发现,层状氧化物正极的电-化-力耦合作用是导致性能衰退的关键。通过先进X射线成像技术,揭示了裂纹引发的化学不均匀性和锂离子扩散受阻问题。采用铌酸锂涂层显著提升了材料稳定性和循环性能。
标签: 固态电池 微裂纹 正极材料 电-化-力耦合 铌酸锂涂层
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 22:48
学科: 控制科学与工程 材料科学与工程 电子科学与技术 纺织科学与工程
研究人员受闪电回击过程启发,开发出一种等离子体增强型电子织物(PEET),通过微通道空气电离实现高效静电能量收集。该织物在2赫兹机械激励下,电流密度达2.5安培/平方厘米,能量转换效率达19%,性能远超传统技术。
标签: 可穿戴设备 电子织物 等离子体增强 能量收集 自适应阻抗匹配
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 21:12
学科: 心理学 生物医学工程 疼痛医学 神经科学
研究发现脑干中一类表达Y1受体的神经元在慢性疼痛中持续活跃,饥饿、恐惧等生存需求可通过释放NPY抑制这些神经元,从而减轻疼痛,揭示大脑优先处理紧急需求的机制。
标签: Y1受体神经元 大脑回路 慢性疼痛 疼痛调控 神经肽Y
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 19:36
学科: 冶金工程 化学工程与技术 机械工程 材料科学与工程
瑞士洛桑联邦理工学院的研究团队开发了一种新型3D打印技术,先打印水凝胶结构,再通过金属盐浸泡生成高密度金属或陶瓷材料,解决了传统方法中材料多孔、收缩严重的问题,具有高强度、低变形的优点。
标签: 3D打印 增材制造 水凝胶 纳米颗粒 金属陶瓷
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 18:01
学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 生物学
本研究开发了一种光激活的纳米工程微藻免疫刺激剂(PCC@AuNP),可在肿瘤内持续产生氢气和氧气,并消耗乳酸,从而增强肿瘤免疫原性并重塑免疫抑制微环境。该方法能有效诱导癌细胞免疫原性死亡,激活免疫反应,清除原发和远端肿瘤,且无明显毒性,为癌症免疫治疗提供了安全高效的新策略。
标签: 光激活免疫治疗 免疫原性细胞死亡 微藻 氢气疗法 肿瘤微环境
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 14:49
学科: 信息与通信工程 光学工程 控制科学与工程 电子科学与技术
本文介绍了一种可编程非线性波导器件,其二阶非线性系数χ(2)可在二维平面内任意重构。通过光控电场实现对非线性的动态调控,展示了对二次谐波在频谱、空间及联合域的灵活操控,并可用于实时反馈优化和逆向设计。
标签: 二次谐波生成 光子集成电路 准相位匹配 可编程非线性光学 自适应光学
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 13:12
学科: 临床医学 医学技术 影像医学与核医学 生物医学工程
本研究开发了一种高速双模乳腺成像系统(HDMI),可在12秒内完成全乳扫描,结合光声与超声技术,无需辐射或造影剂,显著提升早期乳腺肿瘤诊断特异性,从22.5%提高至75.0%。
标签: 乳腺肿瘤 光声成像 早期诊断 血管生成 超声成像
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 11:36
学科: 临床医学 材料科学与工程 生物医学工程 纳米科学与工程
本研究通过原位连续矿化技术,在细菌表面沉积一层保护性可视化治疗纳米涂层,开发出诊疗一体化细菌。该涂层由内层二氧化锰/氧化铁和外层碳酸钙构成,可中和胃酸、实现磁共振双模成像,并释放锰离子用于病灶检测,同时具备抗氧化酶活性,增强治疗效果。
标签: 口服细菌疗法 炎症性肠病 磁共振成像 纳米涂层 诊疗一体化细菌
作者: aeks | 发布时间: 2025-10-10 10:00
学科: 控制科学与工程 材料科学与工程 生物医学工程 计算机科学与技术
受脊柱结构启发,研究人员开发出一种可重编程刚度的磁流变超材料,实现高密度、可重复编程且可视化的多比特机械信息处理。该材料刚度可切换40倍,信息密度达10比特,并通过力致发光材料将机械状态转化为光信号,便于读取。
标签: 刚度可调 力致发光 多比特编码 机械信息处理 磁流变超材料