非牛顿流体|遇强则强的智能材料

能奔跑的液体,遇强则强

能奔跑的液体,遇强则强

珍珠层比纯矿物坚韧3000倍的秘密

2026年7月10日,ScienceDaily报道了一项可能改变电池产业的研究:科学家终于弄清楚了锂枝晶是如何̶…

2011年,德雷塞尔大学的尤里·高格奇教授和他的团队在实验室里将一块块状MAX相陶瓷浸入氢氟酸中。…

电池的”硫”命:为什么下一代储能押注锂硫技术 2025年3月,…

以一己之力承受太阳:聚变堆材料的极限工程 在法国南部卡达拉舍,一座名为ITER的建筑正在将人类的工程学推向绝对的物理极限…

2004年的一个星期五晚上,曼彻斯特大学的两位物理学家——安德烈·海姆(Andre Geim)和康斯坦丁·诺沃肖洛夫(K…
由于没有任何电阻,全球电网能源损耗清零;磁悬浮列车像公交车般普及;手机再不需要散热风扇。…

1982年,丹·谢赫特曼在电子显微镜下看到了一个「不可能」的十重对称衍射图——这违反了200年来晶体学的铁律。...