标签: 超材料

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一个已有200年历史的物理实验,或将助力未来计算机的研发

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-14 00:02

学科: 光学工程 物理学 计算机科学与技术

一个已有200年历史的物理实验,或将助力未来计算机的研发

新加坡南洋理工大学团队发现,用激光照射小圆盘就能产生四种光学斯格明子(光漩涡结构),无需昂贵人工超材料。这一简单方法大幅降低研究门槛,有望推动光存储、通信和新型计算技术发展。

标签: 光偏振 光学斯格明子 拓扑光子学 泊松亮斑 超材料

科学家在实验室中模拟黑洞“抽取”能量的过程

作者: aeks | 发布时间: 2026-07-12 22:01

学科: 光学工程 物理学 电子科学与技术 计算机科学与技术

纽约市立大学研究生中心高级科学研究中心的科学家发明了一种不靠物理旋转、却能模拟超高速旋转的新型实验装置,首次在实验室中实现了类似黑洞附近‘彭罗斯-泽尔多维奇过程’的波放大效应,为研究极端旋转物理、通信和量子技术开辟了新途径。

标签: 合成旋转 彭罗斯-泽尔多维奇过程 极端物理 波放大 超材料

纳米尺度下,热量“不守规矩”,科学家顺势而为

作者: aeks | 发布时间: 2026-06-09 15:01

学科: 动力工程及工程热物理 物理学 电子科学与技术 纳米科学与工程

纳米尺度下,热量“不守规矩”,科学家顺势而为

科学家用特殊设计的纳米金结构材料,首次在实验中将极微小间隙(几百纳米)中的热传递效率提升至原来的4倍。这证明热量像电和光一样,也能被人工精准调控,为芯片散热、高效发电和红外传感等技术带来新可能。

标签: 热光电转换 纳米尺度热调控 表面声子极化激元 超材料

超材料让近距离热辐射传热更高效

作者: aeks | 发布时间: 2026-05-29 08:01

学科: 光学工程 动力工程及工程热物理 材料科学与工程 电子科学与技术

本文首次在实验上证实:用特殊设计的‘超材料’(金环形谐振器阵列)可大幅提升纳米尺度下的热辐射传热效率,比普通材料高数倍。该技术有望用于高效废热回收和高灵敏红外探测。

标签: 热能收集 红外传感 表面声子极化激元 超材料 近场热辐射

可打印的“彩色结构”让色彩更鲜艳

作者: aeks | 发布时间: 2026-04-23 04:01

学科: 光学工程 化学工程与技术 材料科学与工程 纳米科学与工程

受自然界启发,科学家开发出一种可打印的‘超组装’技术,用廉价纳米颗粒和柔性材料,通过高速卷对卷工艺,一次性制造出从纳米到米级的多尺度光学结构。这种材料能同时调控光线反射与导波干涉,实现丰富、可定制、不褪色的结构色,有望用于环保着色、智能显示和信息安全。

标签: 仿生光学 卷对卷制造 多尺度组装 结构色 超材料

能自动“锁紧”的3D颗粒材料

作者: aeks | 发布时间: 2026-04-20 06:02

学科: 力学 机械工程 材料科学与工程 航空宇航科学与技术

本文介绍一种新型三维自锁颗粒超材料:它由带弹性钩状结构的椭球形颗粒组成,模仿苍耳种子的钩刺机制。受拉时逐个脱钩、延展性强;受剪时从‘流体态’自动转为‘固态’;受压或冲击时通过层间穿透和孔隙塌陷高效吸能。无需外部包装即可保护易碎物品,且可重复使用。

标签: 仿生设计 可重用防护 能量吸收 自锁颗粒 超材料

新型“旋转材料”或让电脑速度飞升

作者: aeks | 发布时间: 2025-11-16 12:02

学科: 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术 计算机科学与技术

新型“旋转材料”或让电脑速度飞升

光驱动计算尚处早期,控制芯片光流需各向同性带隙材料。纽约大学发现的陀螺形材料,结合液、晶特性,能更好阻挡各角度光线,或推动光子计算机发展。

标签: 光子计算机 各向同性带隙材料 超材料 陀螺形材料

比头发丝还细的“魔法镜片”,手机相机要卷出新高度!

作者: aeks | 发布时间: 2025-10-04 22:32

学科: 信息与通信工程 光学工程 材料科学与工程 电子科学与技术

科学家开发出一种多层超材料微透镜,体积小于发丝,能高效聚焦多种波长光线。通过堆叠多层纳米结构,克服了传统单层金属透镜的局限,提升成像性能与通用性,未来可广泛应用于手机、无人机和卫星等便携设备。

标签: 便携成像 微型光学 纳米结构 超材料 金属透镜