Tin tưc hăng ngay
vị trí của bạn:tin tưc hăng ngay > Tài chính > Các nhà khoa học phát triển vật liệu mới nhẹ hơn và bền hơn thép

Các nhà khoa học phát triển vật liệu mới nhẹ hơn và bền hơn thép

thời gian:2024-05-28 20:28:48 Nhấp chuột:103 hạng hai
{1[The Epoch Times, ngày 21 tháng 10 năm 2023] (do phóng viên Linda của Epoch Times tổng hợp và báo cáo) Bằng cách sử dụng DNA và thủy tinh để hợp nhất theo cách độc đáo, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một loại vật liệu ấn tượng. Dù chưa thực tế nhưng nó bền hơn. và nhẹ hơn thép. Công nghệ mới này có tiềm năng ứng dụng khoa học rất lớn.

Giành được ba lá bài

"Vật liệu của chúng tôi được biết đến là loại vật liệu mạnh nhất nhờ mật độ hiện tại của nó," Seok-Woo Lee, một nhà khoa học vật liệu tại Đại học Connecticut, cho biết trong một tuyên bố. Ông cũng là đồng tác giả của một bài nghiên cứu được công bố ngày 19 tháng 7 trên tạp chí Cell Reports Physical Science.

Vật liệu bền bất thường này sử dụng cấu trúc gọi là "mạng nano thủy tinh" và Li tin rằng phát hiện này sẽ đặt nền tảng cho việc chế tạo các vật liệu bền hơn có cấu trúc tương tự.

Để tạo ra một loại vật liệu bền nhưng nhẹ, các nhà khoa học đã phải suy nghĩ sáng tạo. Các vật liệu thông thường như sắt thường có thể chịu được áp suất 7 tấn/cm2, nhưng cũng rất nặng, nặng hơn 400 pound/feet khối.

Thép là một cải tiến đáng kể, kết hợp sắt với cacbon để tạo ra một kim loại bền hơn nhưng có cùng trọng lượng. Nhưng nếu bạn muốn thứ gì đó nhẹ hơn thì sao? Ví dụ, sợi Kevlar, vật liệu được sử dụng trong cấu trúc khung của áo giáp, bền hơn thép gấp 5 lần.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ tiên tiến sử dụng DNA có khả năng tự lắp ráp và liên kết chúng lại với nhau để tạo thành bộ xương hóa học. Cấu trúc DNA này sau đó được bọc trong một lớp vật liệu giống như thủy tinh chỉ dày vài trăm nguyên tử – nói cách khác, quá mỏng để có thể nhận thấy.

Việc sử dụng vật liệu dễ vỡ như thủy tinh cho mục đích này có vẻ phản trực giác, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân chính khiến kính dễ vỡ là do sai sót về cấu trúc, chẳng hạn như vết nứt.

Nhưng bằng cách sử dụng khung DNA ở quy mô nhỏ, các nhà nghiên cứu thực sự có thể loại bỏ những khiếm khuyết này, tạo ra cấu trúc mạng nano thủy tinh chắc chắn và bền bỉ.

这是一个恐怖的论点,当你想到太阳内部可能存在黑洞并吞噬太阳至其死亡时,这个论点就变得更加可怕。但这种说法到底有多少依据呢?寄生黑洞真的是宇宙中暗物质的原因吗?

据美国宇航局(NASA)称,虽然2024年4月的日食与2017年8月21日的日食路径类似,只是移动方向相反,覆盖范围更大,但两者之间存在不少差异。因此,今年的日食值得期待。首先,今年的事件最与众不同的一点是全美人都可以看到。

3月25日,OpenAI又发布由AI Sora制作的第二批影片,这些新影片呈现出来的效果比最初公布的影片更加惊人。例如,赢得了《滚石》和《纽约客》等媒体赞誉的艺术家、作家和导演保罗·特里罗(Paul Trillo)利用AI Sora把梦境那种“不合常理”的场景,以“合理”的方式在影片中呈现,且影片中场景的切换几乎没有违和感。

法官在裁决中表示,AI增强技术还很新颖,且依赖于“不透明的方法来呈现AI模型‘认定’应该显示的内容”。

根据条款,Google除了愿意删除“数十亿条记录”,也会重写开启“无痕浏览”模式时的警语,明确告知用户,Google可能将从私人浏览中收集数据。事实上,Google在今年早先已经修改了该警语。

当月亮严严实实挡在太阳前面时,就会发生日全食现象,导致持续几分钟的黑暗期。全球每百年大约只会出现7次日全食,而要在同一个地方观赏到日全食奇观,平均要相隔400年左右。与上一次2017年8月21日的日全食相比,此次北美大日食的月球阴影更大,因为月球离地球更近。

Về mặt số lượng, nó cứng hơn thép bốn lần và nhẹ hơn năm lần, một kỳ tích mà các nhà nghiên cứu tin rằng chưa bao giờ đạt được.

Trước khi những khám phá này báo trước một kỷ nguyên mới của siêu vật liệu, những công nghệ này cần được mở rộng đáng kể từ quy mô nguyên tử sang quy mô vĩ mô hơn.

Oleg Gang, một nhà khoa học vật liệu nano tại Đại học Columbia, người tham gia nghiên cứu này, cho biết trong một tuyên bố: "Việc sử dụng DNA để tạo ra vật liệu nano có cấu trúc khung 3D và đưa khoáng chất kim loại vào chúng mang lại cơ hội tuyệt vời để tạo ra các vật liệu vượt trội. Cơ khí kỹ thuật hiệu suất mang lại những cơ hội to lớn nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu trước khi chúng ta có thể sử dụng nó làm công nghệ thực tế."

Nhiệm vụ tiếp theo của nhóm là sử dụng cấu trúc DNA mới tạo của họ để chế tạo các vật liệu gốm bền hơn thủy tinh. ◇

Giành được ba lá bài

Người phụ trách biên tập:

Đường dây nóng dịch vụ
Trang web chính thức:{www.zd377.com/}
Thời gian hoạt động:Thứ Hai đến Thứ Bảy(09:00-18:00)
liên hệ chúng tôi
URL:www.zd377.com/
Theo dõi tài khoản công khai

Powered by tin tưc hăng ngay RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2024 Tin tưc hăng ngay Đã đăng ký Bản quyền