• 洗完澡,用一条软fufu的毛巾把自己裹起来,那种幸福感,谁懂!说的就是珊瑚绒毛巾。但它真有那么完美吗?今天客观聊聊它的好与坏。先夸夸它的优点,真的太明显:✅ 触感绝了:那细腻的绒毛,摸上去像在撸猫,亲肤感满分,特别适合皮肤敏...
    发表于:2026-03-15 11:11:25      浏览次数:
  • 冬天怕冷星人必备的热水袋,现在也升级了!石墨烯热水袋这几年风很大,听着就很高科技。我用了一个冬天,今天来聊聊真实的体验,到底值不值得买。首先说结论:它确实比传统热水袋好用很多!最大的感受就是加热快且安全。传统的注...
    发表于:2026-03-14 19:07:31      浏览次数:
  • 最近家里装修,在选取暖设备时卡住了:石墨烯和PTC陶瓷到底哪个好?两个都是市面主流,但侧重点完全不同。我翻了好多资料,结合自己的使用感受,给你们掰扯清楚。先说石墨烯。这材料导热是真的牛,热导率能到5000W/mK以上,比银和铜...
    发表于:2026-03-04 12:10:01      浏览次数:
  • 装修那会儿,为了地暖的事儿可真是愁坏了。电热膜和石墨烯,听着都挺高科技,到底有啥区别?作为一个已经体验过一个冬天的人,今天掏心窝子跟你聊聊。先说说电热膜吧。这玩意儿就像给地面铺了一层发热贴,通过整个膜面发热,所以...
    发表于:2026-03-04 12:07:31      浏览次数:
  • 现在电地暖市场,石墨烯和碳纤维炒得火热。作为跟建材打交道的,我说点大实话,帮你拨开营销迷雾看本质。首先纠正一个常见误区: 市面上绝大多数“石墨烯地暖”,并不是用单层石墨烯做的,那成本是天价。它们用的是 “石墨烯改性...
    发表于:2026-02-08 13:16:53      浏览次数:
  • 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:
  • 斯德哥尔摩10月8日电——日本科学家北川进、澳大利亚墨尔本大学教授理查德·罗布森及美国加州大学伯克利分校教授奥马尔·亚基,因在金属有机框架(MOFs)领域的开创性研究,共同获颁2025年诺贝尔化学奖。这一材料因其内部极...
    发表于:2025-10-09 06:43:54      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: