标签: 能量吸收

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一个打破加热规律的量子新发现

作者: aeks | 发布时间: 2026-01-10 10:02

学科: 凝聚态物理 物理学 量子力学

物理学家发现,强相互作用原子构成的量子系统在持续驱动下未必持续吸热升温,反而会进入多体动力学局域化状态,动量分布冻结、能量不再增加,这源于量子相干性,对量子技术意义重大。

标签: 多体动力学局域化 能量吸收 量子技术 量子相干性 量子系统

仿生设计让铝合金材料更轻更强,吸能效果超群

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-29 09:02

学科: 力学 机械工程 材料科学与工程 航空宇航科学与技术

仿生设计让铝合金材料更轻更强,吸能效果超群

3D打印机械超材料虽性能优异,但难兼顾轻量化、强度与吸能。本研究通过材料-结构-功能一体化策略,用强韧异质晶粒铝合金打印英雄鼩鼱启发的超材料,实现跨尺度能量耗散,具有超轻(0.91±0.01g/cm³)、高相对屈服强度(17.0±0.7%)和创纪录比吸能(39.1±0.7J/g),超越多数金属超材料。

标签: 增材制造 生物启发超材料 能量吸收 铝基超材料

你的肠道细菌可能把纤维变成了额外热量

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-25 02:49

学科: 健康科学 微生物学 生物学 营养学

你的肠道细菌可能把纤维变成了额外热量

肠道微生物组中产生甲烷的微生物会影响人体从高纤维食物中吸收的能量。研究发现,产甲烷量多的人从高纤维食物中获取能量更多,这为个性化营养提供了新依据。

标签: 个性化营养 甲烷 肠道微生物组 能量吸收 高纤维饮食

轻质超强的三维纳米陶瓷新材料

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-18 17:08

学科: 化学工程与技术 机械工程 材料科学与工程 纳米科学与工程

轻质超强的三维纳米陶瓷新材料

三维纳米结构陶瓷因热稳定性、抗氧化性和损伤容限受关注。本文制备出特征尺寸仅150纳米的高熵陶瓷3D结构,兼具高强度与能量吸收性能。通过酸中和反应合成高透明光敏前驱体,结合双光子聚合与两步烧结技术,制成高致密、高保真结构。高熵效应促进高密度位错,提升强度与延展性,在机械超材料、纳米机电系统等领域有应用前景。

标签: 三维纳米结构 比强度 能量吸收 高熵陶瓷