• 全球矿业领域可能迎来规模空前的整合。欧洲大宗商品巨头嘉能可(Glencore)与澳大利亚矿业集团力拓(Rio Tinto)于8日晚间证实,双方正就潜在合并进行初步谈判。若交易达成,将诞生一家市值约1.49万亿元人民币的全球最大矿业...
    发表于:2026-01-10 15:28:48      浏览次数:
  • 一支国际科研团队在《自然》期刊发表最新研究,揭示了一种名为“铂铋二”(PtBi₂)的新型超导体具有奇特的分层导电特性:其表面呈现零电阻的超导状态,而材料内部却保持普通金属性质。这种结构被研究人员形象地称为“天然的...
    发表于:2026-01-03 19:42:46      浏览次数:
  • 书生家电网报道,一项国际合作研究近日揭示了一种前所未有的物质状态:在极端温度下,金属内部同时存在高速运动的原子与完全静止的原子,表现出兼具固体与液体的特性。该发现可能改写传统物质三态理论,并为材料科学带来新的突...
    发表于:2025-12-26 11:00:18      浏览次数:
  • 美国德州农工大学一项最新研究,为降低氨气生产成本带来了关键进展。科研团队发现,一种名为氮化MXene的二维材料,能以远低于贵金属催化剂的成本,高效地将空气中的氮气转化为氨。这一突破有望为肥料生产与清洁能源储存开辟...
    发表于:2025-12-12 14:27:27      浏览次数:
  • 书生家电网报道,美国研究人员近日成功研制出一种“超黑”织物,可吸收99.9%的光线,几乎如同身穿“黑洞”。该布料不仅极黑,还耐洗、柔韧,有望用于相机、太阳能板及望远镜等领域。此前最黑的材料是碳纳米管涂层,吸收率达99.99...
    发表于:2025-12-09 16:02:03      浏览次数:
  • 美国InventWood公司近日推出一种名为“超级木材”的新型材料,其强度重量比达到钢铁的10倍,重量却仅为钢铁的六分之一。该公司共同创办人、耶鲁大学教授胡良兵采用纤维素为主要原料,通过化学处理与热压压缩技术,在细胞层面...
    发表于:2025-10-21 06:57:04      浏览次数:
  • 挪威科学家最新研究指出,金伯利岩岩浆将钻石从地函深处带至地表的过程,可能与大量二氧化碳和水的参与密切相关。该研究通过模拟实验首次量化了喷发所需条件,并指出若缺乏二氧化碳,钻石可能永远被锁在地底。金伯利岩是全球...
    发表于:2025-09-29 06:27:29      浏览次数:
  • 东京理科大学研究团队近日在《美国化学会》杂志发表论文,宣布观察到水在纳米级孔洞中的特殊状态——“预熔态”。该状态下水分子既保持固态有序结构,又具备液态快速旋转特性,无法以传统固、液、气三态简单归类。为捕捉这...
    发表于:2025-09-26 06:54:46      浏览次数:
  • 美国科学家近日成功研发一种新型镍基催化剂,可高效分解聚乙烯(PP)、聚丙烯(PE)等聚烯烃塑料,直接将其转化为高价值油、蜡及燃料,大幅简化回收流程,提升再利用效率。目前塑料回收须经繁琐分类,因不同塑料熔点、性质各异,一旦混杂...
    发表于:2025-09-10 09:34:44      浏览次数:
  • 近日,美国德州农工大学与塔尔萨大学的研究团队成功开发出一种名为“ATSP碳纤维复合材料”的新型材料。该材料强度为钢铁的数倍,重量比铝更轻,并具备损伤后自愈合与可回收特性,有望为航天、国防及汽车制造等领域带来变革。...
    发表于:2025-08-27 10:02:21      浏览次数:
  • 书生家电网获悉,近日,一项发表于《应用化学国际版》的研究显示,一个国际团队在极端高压高温实验中意外合成了自然界不存在的固态氢化金,首次证实金与氢可在特定条件下形成稳定化合物,改写了黄金作为高稳定性金属的传统认知...
    发表于:2025-08-21 10:14:48      浏览次数:
  • 一名美国考古学生日前在英国参与首次实地挖掘时,仅用90分钟就发现了一件罕见的中世纪黄金制品,年代可追溯至9世纪,引发学界关注。纽卡斯尔大学8月11日通报称,该校国际学生、来自佛罗里达州的Yara Souza于7月在英格兰诺森...
    发表于:2025-08-21 09:39:30      浏览次数:
  • 科学家首次证实,肯尼亚特有的无花果树能将大气中的二氧化碳转化为岩石成分——碳酸钙,并将其永久封存于土壤中。这一天然固碳途径有望为应对气候变化提供新思路。由肯尼亚、美国等国科学家组成的研究团队发现,当地无花果...
    发表于:2025-07-17 10:57:19      浏览次数:
  • 瑞士科学家成功开发出一种具有光合作用能力的“活体建筑材料”。该材料由蓝藻与透明凝胶复合而成,能主动吸收大气中的二氧化碳并将其转化为稳定矿物储存,为建筑领域碳减排提供了新思路。苏黎世联邦理工学院团队将蓝藻(PC...
    发表于:2025-07-03 10:36:28      浏览次数:
  • 普利茅斯大学最新研究揭示:2003至2022年间,全球21%海洋区域陷入黑暗,面积超7500万平方公里。透光层——这个容纳90%海洋生命的阳光地带,深度正在急剧缩减。超过3200万平方公里海域(相当于非洲大陆)透光层萎缩超50米,其中2.6%...
    发表于:2025-06-03 10:42:15      浏览次数:
  • 当全球电气化进程因镍矿污染陷入两难,德国马克斯普朗克学会永续材料研究所于2025年5月28日公布颠覆性成果:一套氢等离子体熔融还原法(HPSR),仅需2至4分钟即可将低品质镍矿转化为高纯度镍铁合金,二氧化碳排放骤降84%。这项登...
    发表于:2025-05-28 15:08:14      浏览次数:
  • 美国麻省理工学院(MIT)工程师团队近日宣布,成功开发出一种新型制造技术,使陶瓷、玻璃等传统脆性材料首次具备显着拉伸性与弹性。这一突破性成果发表于《自然》杂志,或将为柔性电子器件、抗撕裂纺织品等领域带来革命性应用...
    发表于:2025-05-26 20:05:28      浏览次数:
  • 由真菌和细菌建造的房子,或许听起来像是科幻小说的东西。不过,这次美国科学家利用这些微生物,做出拥有自我矿化与修复能力的建筑材料,不仅有望代替部分混凝土,还有望让微生物帮大家盖房子成为现实。先前科学家利用一些微生...
    发表于:2025-05-08 10:42:02      浏览次数:
  • 最新的研究发现,蜘蛛织网时拉丝线的动作,对丝线的韧性、强度起到关键性作用。丝线在拉伸过程中,会使里面的蛋白质链对齐增加稳定性,从而强化其韧性和强度。科学家表示,这一发现对未来开发与设计更强力的特殊纤维打开了思路...
    发表于:2025-03-21 14:16:16      浏览次数:
  • 美国一所大学开发出一种特殊超强新型材料。该材料宛如“锁子甲”,拥有迄今为止最高的微观机械键密度,展现出卓越的柔韧性和强度。科学家预计将其用于下一代防弹衣,或其它需要轻质、柔韧和坚韧的物体上。多年来,研究人员一...
    发表于:2025-02-17 15:29:02      浏览次数: