学科: 材料科学与工程

材料科学与工程是研究材料的结构、性能、制备、加工及应用的综合性学科,涵盖金属、陶瓷、高分子、复合材料等。通过调控材料成分与微观结构,优化其力学、电学、热学等性能,满足航空航天、电子信息、生物医疗等领域需求。结合物理、化学、工程等理论,推动新材料研发与技术创新,促进可持续发展。该学科注重基础研究与工程实践结合,是高新技术发展的核心支撑。(该学科下共有 640 篇文章)

科学家研制出能“抓住”光的超低损耗芯片器件

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-24 20:05

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

研究团队设计出低光损耗微型谐振器,采用跑道形结构与欧拉曲线减少光逃逸,结合硫系玻璃和电子束光刻技术制造,未来可用于传感器、微型激光器等领域。

标签: 光子学应用 微型谐振器 电子束光刻 硫系玻璃 跑道形谐振器

新型氧气凝胶有望避免糖尿病患者截肢

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-23 00:05

学科: 基础医学 材料科学与工程 生物医学工程 药学

慢性伤口指超过一个月未愈合的伤口,全球每年约1200万人受其影响,约五分之一患者面临截肢。研究发现缺氧是主因,团队研发的氧气生成凝胶可持续供氧,在小鼠实验中23天愈合伤口,有望减少截肢、改善生活质量。

标签: 伤口愈合 慢性伤口 氧气生成凝胶 缺氧

硼酸酯的定向“手性”碳—碳连接反应

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-22 21:03

学科: 化学工程与技术 有机化学 材料科学与工程 药学

硼酸酯的定向“手性”碳—碳连接反应

芳基硼酸酯交叉偶联是分子合成的基础。近年,富含对映异构体的硼酸酯在模块化合成中成为构建多样分子的潜力模块。一大挑战是利用其催化构建C(sp³)–C(sp³)键,尤其是手性碳中心反应。解决此挑战将扩展其应用,助力天然产物和生物活性分子合成。

标签: C(sp³)–C(sp³)偶联 (C(sp³)-C(sp³)-cross-coupling) 硼酸酯 立体专一性反应 铜催化

胶体颗粒在多孔材料中的扩散迁移

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-22 16:04

学科: 力学 化学工程与技术 材料科学与工程 环境科学与工程

多孔介质中化学梯度可驱动胶体扩散电泳,此前被忽视。研究发现,即使中等溶质梯度也能通过流动路径中的跨流线迁移改变胶体传输,显著影响扩散并抑制无序影响,挑战传统模型。

标签: 化学梯度 多孔介质 扩散电泳 溶质传输 胶体

科学家可能找到了量子计算的“终极突破”

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-22 00:03

学科: 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

科学家可能找到了量子计算的“终极突破”

挪威科技大学研究团队或发现三重态超导体(NbRe合金),其或能解决量子技术稳定性问题,实现零电阻传输自旋电流且在7开尔文超导,为量子科学迈出重要一步。

标签: NbRe合金 三重态超导体 自旋电流 超导性 量子技术

用激光刻在玻璃上的“硬盘”,能保存数据上千年

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-21 21:04

学科: 光学工程 材料科学与工程 计算机科学与技术

用激光刻在玻璃上的“硬盘”,能保存数据上千年

数字时代个人每日产生海量数据,长期保存面临挑战。现有磁存储寿命短(硬盘5-10年,磁带约30年),而激光脉冲在玻璃中写入数据是潜在方案。微软研究团队在《自然》发表端到端激光存储系统,实现数据可靠读写,提供耐用且大容量的长期保存方式。

标签: 微软硅石计划 激光存储 玻璃数据存储 长期数据保存

微软团队研发出可保存上千年的“革命性”数据存储技术

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-21 20:03

学科: 光学工程 材料科学与工程 计算机科学与技术

微软研发的玻璃存储技术,12厘米见方、2毫米厚的硼硅酸盐玻璃可存4.8太字节数据,能保存至少1万年,或成近乎永久的关键数据备份方案,解决当前存储设备易降解难题。

标签: 数据存档 激光写入 玻璃存储 硼硅酸盐玻璃 长期数据存储

这块玻璃能存200万本书,保存长达1万年

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-21 18:03

学科: 材料科学与工程 计算机科学与技术

这块玻璃能存200万本书,保存长达1万年

2026年2月18日《自然》播客涵盖:微软团队研发革命性玻璃数据存储系统,可保存千年;研究亮点包括寄生蜂利用驯化病毒阉割毛毛虫、柔性关节机器人变身多种半机械物种;以及三阴性乳腺癌mRNA疫苗研究。

标签: mRNA乳腺癌疫苗 寄生蜂 柔性关节机器人 玻璃数据存储

牛津大学新突破:锂电池充电更快、寿命更长

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-21 06:15

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 能源动力

牛津大学新突破:锂电池充电更快、寿命更长

本研究聚焦锂离子电池负极的聚合物粘合剂,虽占电极重量不足5%却显著影响电池性能。因难以确定其位置,团队开发专利染色技术,用银和溴标记粘合剂,可清晰显示分布,助力提升电池充电速度与寿命。

标签: 染色技术 电池寿命 电池粘合剂 锂离子电池 阳极性能

全聚合物纳米复合材料:储能与绝缘性能大突破

作者: aeks | 发布时间: 2026-02-20 16:03

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电气工程 能源动力

全聚合物纳米复合材料:储能与绝缘性能大突破

用于电能存储的介电聚合物需兼具高介电常数、低损耗和高击穿强度,并能在高温下工作。研究人员通过两种极性聚合物的高温不混溶共混物,经纳米相分离自组装成全聚合物纳米复合材料,实现了超高介电响应(介电常数>13)、低损耗(tanδ≈0.002)及高温下的高能量密度(150℃时18.7 J/cm³等),为宽温域高能量密度聚合物介电材料提供新范式。

标签: 介电聚合物 全聚合物纳米复合材料 电能存储 纳米相分离 高温性能