據(jù)2015年3月20日?qǐng)?bào)道,研究人員研制出從液池中快速、持續(xù)地進(jìn)行3D 打印技術(shù)。固形物可從液體中被抽出,幾分鐘內(nèi)就可打印出相應(yīng)部件,而普通3D 打印則需幾個(gè)小時(shí)。其關(guān)鍵在于源材料液池與被打印的固形部件間創(chuàng)建一個(gè)含氧的“死區(qū)”。在這個(gè)死區(qū)內(nèi)不會(huì)發(fā)生固化,相反固形物的向上移動(dòng)能不斷地將液體從液池中抽出;接著會(huì)通過(guò)在死區(qū)上的液體固化而被打印出來(lái)。該技術(shù)或被用來(lái)打印軟質(zhì)彈性材料、陶瓷及像組織等生物材料。
據(jù)中新網(wǎng)2015年3月20日?qǐng)?bào)道,該技術(shù)采用了一種價(jià)格低廉、有特殊涂層的泡沫狀材料,可以低成本、高效率地電解水,使水產(chǎn)生的氧氣氣泡快速逸散,從而提高制取效率。電極使用鎳和鐵為原料,成本低廉、容易制造,不像其他電解水技術(shù)那樣需要用珍貴的稀有金屬作為催化劑和電極材料。研究人員表示,將進(jìn)一步研究其中原理、優(yōu)化性能,幫助早日實(shí)現(xiàn)低成本制氫。如果能大規(guī)模低成本制取,將有助于滿足世界日益增長(zhǎng)的能源需求,同時(shí)減少污染、遏制全球變暖。
據(jù)中新網(wǎng)2015年3月9日?qǐng)?bào)道,英國(guó)愛(ài)丁堡大學(xué)和紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的研究顯示,人類未來(lái)有可能運(yùn)用干冰進(jìn)行火星殖民。由于受能源供應(yīng)限制,火星探索一直被視作是“單程旅行”,日前研究表示,可以將干冰在熱表面的蒸發(fā)釋放出能量轉(zhuǎn)化為發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力。早在2013年時(shí)就有科研人員發(fā)現(xiàn)火星上可能存在大量的干冰,如果人類能夠成功收集并利用這些干冰,那么未來(lái)火星殖民將成為可能。
據(jù)中國(guó)載人航天工程網(wǎng)2015年3月10日?qǐng)?bào)道,俄羅斯仿真技術(shù)公司研制的SAR-401仿真機(jī)器人已在實(shí)驗(yàn)室完成了開(kāi)關(guān)艙門、使用電鉆等約50項(xiàng)作業(yè),正計(jì)劃飛赴“國(guó)際空間站”接受實(shí)測(cè)試驗(yàn)。機(jī)器人肢體上裝有特制傳感器,當(dāng)它抓握、撐扶物體時(shí),傳感器會(huì)將其四肢感受到的各種作用力傳到遠(yuǎn)處的計(jì)算設(shè)備中,操控員則根據(jù)這些受力數(shù)據(jù)為機(jī)器人設(shè)計(jì)用力大小和整個(gè)作業(yè)細(xì)節(jié)。試驗(yàn)過(guò)程中,操控員將留在“國(guó)際空間站”內(nèi),穿上特制衣服,根據(jù)艙外視頻畫(huà)面,原地做出行走、出艙、使用工具、檢修、維護(hù)等各種動(dòng)作。操控員服裝上的機(jī)械同步控制裝置,能以有線或無(wú)線方式向SAR-401機(jī)器人發(fā)出指令,使它精確地模擬操控員的動(dòng)作,實(shí)施出艙活動(dòng),按計(jì)劃開(kāi)展作業(yè)。
據(jù)中國(guó)科技網(wǎng)2015年3月10日?qǐng)?bào)道,NASA科學(xué)家表示,通過(guò)地面天文臺(tái)對(duì)火星大氣層含水特性的分析,火星曾存在過(guò)一個(gè)原始海洋,其擁有的水量比地球的北冰洋還多??茖W(xué)家還在尋找這一巨大水體從火星表面消失的原因,相關(guān)的觀測(cè)細(xì)節(jié)和計(jì)算過(guò)程發(fā)表在《科學(xué)》雜志上。研究顯示,大約在43億年前,火星可能具有足夠覆蓋整個(gè)表面的水量,而且深度達(dá)到137m。有可能這些水形成了海洋,占據(jù)了火星北半球幾乎一半的面積,在某些地區(qū)的深度超過(guò)1600m。通過(guò)比較火星水分中半重水(HDO)與普通水的比例,并將目前的數(shù)據(jù)與45億年歷史的火星隕石內(nèi)部水分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行比較,科學(xué)家測(cè)定出了火星大氣層水分的變化,并計(jì)算出有多少水逃逸到了太空中。這項(xiàng)新研究基于歐洲南方天文臺(tái)甚大望遠(yuǎn)鏡陣列及凱克天文臺(tái)的詳細(xì)觀測(cè)。2016年,NASA 的洞察號(hào)(InSight)將前往火星進(jìn)行內(nèi)部活動(dòng)的調(diào)查,還將參與ESA 2016年和2018年的火星生物學(xué)探測(cè)任務(wù)(ExoMars),2020年,NASA 將發(fā)射另一輛火星漫游車,攜帶最先進(jìn)的儀器,采用最新的探測(cè)技術(shù)在火星上進(jìn)行多項(xiàng)科學(xué)試驗(yàn)。
據(jù)中國(guó)科技網(wǎng)2015年3月5日?qǐng)?bào)道,美國(guó)康奈爾大學(xué)的最新研究表明,土衛(wèi)六的甲烷海洋可能存在一種名為“含氮體”的無(wú)氧生命形式,由小型有機(jī)氮化合物(理論上由氮、碳和氫分子)構(gòu)成,能夠幸存于-180 ℃的液態(tài)甲烷環(huán)境。多年來(lái)天文學(xué)家尋找恒星宜居地帶、存在水的星球。但是如果生命形式可以存活于甲烷環(huán)境,而不是水,意味著它們可以生存在更寒冷的氣候中。