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 826 篇文章)

这家初创电池公司,正挑战中国行业巨头

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-11 06:05

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电子科学与技术 电气工程

这家初创电池公司,正挑战中国行业巨头

中国虽在电池领域领先,但固态电池这一下一代技术仍存变局。多家中外企业正竞相突破,台湾公司辉能科技凭借非中国大陆产地优势、快速扩产及政策支持,有望抢占先机。固态电池安全性高、耐低温,初期或率先用于机器人、AI数据中心等对成本不敏感的新场景,而非电动车。

标签: 人工智能数据中心 固态电池 地缘政治与供应链 新能源汽车 电池产业化

固态电池的最大难题,或许终于有解了

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-11 00:02

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

固态电池的最大难题,或许终于有解了

固态电池用固体电解质替代传统锂电池的液体电解质,更安全、能量更高。但锂枝晶会刺穿固体电解质导致短路失效。德国马普可持续材料研究所发现:软锂枝晶像高压水枪一样,在尖端产生静水压力,使坚硬陶瓷电解质发生脆性断裂——这解释了失效根源。

标签: 固态电池 脆性断裂 锂枝晶 陶瓷电解质 静水压力

科学家终于揭开镓元素150年来的未解之谜

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-10 12:02

学科: 化学 材料科学与工程 物理学

镓是一种奇特金属,熔点极低(约30℃),甚至能用镓勺搅热茶而使其融化。新研究发现:液态镓在高温下竟会‘复活’共价键——这推翻了三十年来的传统认知,也为解释其异常低熔点提供了新思路。

标签: 低熔点 共价键 液态金属 门捷列夫周期表

诺奖得主化学家离开美国,赴华掌管人工智能材料实验室

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-10 09:01

学科: 人工智能 化学 材料科学与工程 计算机科学与技术

诺奖得主化学家离开美国,赴华掌管人工智能材料实验室

诺贝尔化学奖得主、金属有机框架材料(MOF)开创者奥马尔·亚吉教授全职加盟清华大学,将牵头筹建人工智能辅助新材料发现研究院,推动跨学科前沿研究。

标签: 人工智能辅助科研 国际人才引进 新材料发现 诺贝尔化学奖 金属有机框架

单相梯度溶剂电解液助力锂金属电池稳定运行

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-09 09:01

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 电气工程 能源动力

单相梯度溶剂电解液助力锂金属电池稳定运行

本文提出一种新型‘梯度溶剂化电解液’,通过添加特殊设计的‘靶向配体反溶剂’(TLAS),在高压锂金属电池充放电过程中动态稳定电解液结构,显著抑制电解液分解和界面劣化,成功实现450瓦时/千克高能量密度锂金属软包电池循环750次以上(容量保持率80%),为下一代高能电池提供实用化新路径。

标签: 梯度溶剂化 正极界面 锂金属电池 高压电池

透气水凝胶:让空气自由穿过的新型“会呼吸”材料

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-09 06:06

学科: 化学工程与技术 材料科学与工程 生物医学工程 纳米科学与工程

透气水凝胶:让空气自由穿过的新型“会呼吸”材料

水凝胶广泛用于医疗贴片、电子皮肤等生物界面,但传统水凝胶透气性差,易导致皮肤闷热、起疹甚至伤口愈合延迟。本研究创新性地利用‘粘弹性相分离’技术,在含水量高达70%的水凝胶中构建稳定多孔空气通道,使氧气透过率提升10倍,达185巴尔(barrer),同时保持柔软舒适和长期佩戴稳定性。

标签: 生物相容性 粘弹性相分离 透气水凝胶

薛定谔的蚂蚁窝:科学家在肉眼可见的晶体中发现量子纠缠现象

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-08 12:02

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

薛定谔的蚂蚁窝:科学家在肉眼可见的晶体中发现量子纠缠现象

维也纳工业大学科学家首次在厘米级‘奇异金属’晶体中直接观测到强多体量子纠缠,证明宏观固体也能展现集体量子行为。这不仅解释了奇异金属反常导电特性的成因,更打通了量子信息科学与凝聚态物理的联系。

标签: 奇异金属 量子纠缠 量子计量学 量子费希尔信息 集体量子行为

神奇新材料,让热量“听指挥”

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-08 10:01

学科: 光学工程 材料科学与工程 物理学 电子科学与技术

科学家研发出一种能‘编程’控制热量辐射方向的新材料,像电脑存数据一样让热按需发射或关闭,且断电后仍保持状态,有望提升红外传感、能源转换和热通信效率。

标签: 可编程热器件 热编程 热记忆 相变材料 磁光材料

人工智能加速室温超导材料的寻找

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-07 15:01

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

人工智能加速室温超导材料的寻找

科学家利用人工智能和量子物理结合的新方法,快速发现了两种新型超导材料(YRu3B2和LuRu3B2)。这类材料有望在更高温度下实现零电阻导电,为未来室温超导突破带来新希望。

标签: SuperC联盟 kagome晶格 人工智能辅助材料发现 室温超导 量子几何

如何通过电导测量可靠地探测材料的拓扑能隙

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-06 12:02

学科: 凝聚态物理 材料科学与工程 电子科学与技术 量子信息科学

本文质疑微软量子团队宣称实现的‘拓扑超导相’探测结果。分析发现,其关键实验数据实际显示材料缺乏稳定超导能隙,信号更可能来自普通物理机制,而非真正拓扑态。

标签: 微软量子 拓扑超导 输运测量 量子比特