10月31日外媒科学网站摘要:千团大战“虚拟细胞”,AI破解生命密码还有多远?
谁说3D打印只能玩塑料?现在科学家直接把打印车间搬进人体!加拿大麦吉尔大学团队刚在《Device》期刊发表重磅成果——研制出全球首台直径仅2.7毫米的微型生物打印机。这个神器的机械臂能像象鼻般灵活扭动,轻松穿过外科内窥镜,在声带上精准“打印”修复水凝胶。
谁说3D打印只能玩塑料?现在科学家直接把打印车间搬进人体!加拿大麦吉尔大学团队刚在《Device》期刊发表重磅成果——研制出全球首台直径仅2.7毫米的微型生物打印机。这个神器的机械臂能像象鼻般灵活扭动,轻松穿过外科内窥镜,在声带上精准“打印”修复水凝胶。
然而,长期以来,商用聚合物材料始终面临性能瓶颈,双向拉伸聚丙烯(BOPP)虽应用广泛,介电常数仅约2.2,击穿强度不足600 MV/m,储能密度受限;芳香族聚合物如聚酰亚胺、聚碳酸酯虽具备高绝缘性,但强π-π堆叠效应会导致高电场下电导损耗剧增,同样难以满足高性
光刻胶由树脂(Resin),感光剂(Sensitizer),溶剂(Solvent),添加剂(Additives)构成。
材料科学领域迎来了一项革命性突破。东京大学化学系的研究团队成功开发出一种前所未有的钻石合成方法,通过电子束辐照金刚烷分子,在室温低压条件下培育出无缺陷的纳米钻石。这项历时二十年的研究不仅颠覆了传统钻石制造的极端条件要求,更为量子计算、精密传感器和先进成像技术开
近日,东京大学科研团队实现了一项突破性进展——通过电子束低压照射,顺利将金刚烷分子转化为无缺陷的纳米金刚石。这项技术不但推动了金刚石的人工合成,还为有机材料在电子束照射下的保护提供了新思路,有望为先进成像与分析方法打开大门。