在距離太陽系160 光年處,澳大利亞昆士蘭大學(xué)和荷蘭國家天文臺的研究人員利用世界上最強(qiáng)大的低頻陣列射電望遠(yuǎn)鏡(LOFAR),發(fā)現(xiàn)了來自19 顆紅矮星的信號,其中4 顆或被以往未發(fā)現(xiàn)過的行星圍繞——也許是外星生命的家園。該團(tuán)隊(duì)表示,這是天文學(xué)家第一次探測到可能來自系外行星的無線電波,是“射電天文學(xué)的重要一步”。研究人員目前還無法判斷疑似行星的大小以及它們是否宜居,但已知這些信號與木星和太陽風(fēng)相互作用時的信號相似。
加拿大麥吉爾大學(xué)科學(xué)家從大自然中汲取靈感,創(chuàng)造了一種類似珍珠貝中的珍珠層一樣的復(fù)合材料。新材料不僅比普通玻璃堅(jiān)固3 倍,而且抗裂性也提高了5倍以上。研究人員用層層玻璃薄片和丙烯酸復(fù)制了珍珠貝的珍珠層,制造了一種非常堅(jiān)固但不透明的材料,制造過程容易且成本低廉。接著,他們通過調(diào)節(jié)丙烯酸的折射率,使其與玻璃無縫混合,形成真正透明的復(fù)合材料。下一步,他們計劃結(jié)合智能技術(shù)來改進(jìn)玻璃,使玻璃可以改變顏色、力學(xué)性質(zhì)和導(dǎo)電性等。
口罩可過濾空氣中的有害污染物,防止病毒傳播,但目前的口罩無法適應(yīng)不斷變化的條件(例如運(yùn)動或空氣污染水平)。美國研究人員開發(fā)了一種帶有微孔的動態(tài)空氣過濾器,當(dāng)過濾器被拉伸時會膨脹,允許更多的空氣通過。然后,研究團(tuán)隊(duì)在過濾器周圍放置了一個伸張器,該伸張器被連接到一個包含傳感器、氣泵和微控制器芯片的輕型便攜式裝置上。該裝置與運(yùn)行人工智能(AI)軟件的外部計算機(jī)進(jìn)行無線通信,該軟件對空氣中的顆粒物以及佩戴者在運(yùn)動過程中呼吸模式的變化作出反應(yīng)。
計算機(jī)斷層掃描技術(shù)能從各個側(cè)面對身體的某部分進(jìn)行X 光透視,得出一幅三維圖像,并據(jù)此創(chuàng)建出斷層圖像用于診斷。除了醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,該方法對于材料分析、無損質(zhì)量檢測或新型功能材料的開發(fā)也非常有用。近日,德國和瑞士科學(xué)家攜手,用X 射線顯微技術(shù)在1秒鐘內(nèi)拍攝了1 000 張斷層圖像,刷新了材料研究領(lǐng)域的世界紀(jì)錄——此前他們1 秒鐘只能獲得200 張斷層圖像。最新研究有助于科學(xué)家對材料內(nèi)部的快速變化過程進(jìn)行成像,有望在醫(yī)學(xué)、材料學(xué)等領(lǐng)域“大顯身手”。
具有高能量密度的下一代固態(tài)電池一直依賴金屬鋰作為陽極,但這對電池充電率和充電過程中需要升高溫度帶來了限制。美國加州大學(xué)圣地亞哥分校的納米工程師們與韓國電池制造商LG 能源解決方案公司的研究人員合作,使用固態(tài)電解質(zhì)和全硅陽極,創(chuàng)造了一種新型的硅全固態(tài)電池。最初的幾輪測試表明,新電池安全、持久且能量密集,可提供500 次充放電循環(huán),室溫容量保持率為80%,為使用硅等合金陽極的固態(tài)電池開辟了一個新領(lǐng)域,有望用于從電網(wǎng)存儲到電動汽車的廣泛領(lǐng)域。
向特定組織和細(xì)胞靶向遞送藥物是治療病灶性疾病最重要的方向之一,近年來的最新方法是通過納米探針靶向病灶來實(shí)現(xiàn)。目前,世界上創(chuàng)建此類系統(tǒng)的技術(shù)正處于早期發(fā)展階段,關(guān)鍵任務(wù)是研究藥物遞送過程。這就要求能夠?qū)崟r觀察到探針在體內(nèi)的移動。俄羅斯科研人員日前開發(fā)出一種新型納米探針,它由一個光致發(fā)光納米晶體(量子點(diǎn))和附著在其表面的吖啶衍生物分子(幫助探針穿過細(xì)胞膜的藥物)組成。該系統(tǒng)與同類產(chǎn)品相比,優(yōu)勢在于尺寸超小,而CT 亮度更高。