16位院士加持,42篇文章,《AM》出版生物聚合物专刊,解锁大自然的百宝箱!
生物聚合物,如纤维素、甲壳素、蛋白质、DNA等,广泛存在于地球上的生物体中。它们在支撑生物体的生命活动、推动生物进化以及促进人类文明进步等方面发挥了至关重要的作用。随着现代工业的发展,生物聚合物在许多技术领域逐渐被合成聚合物所取代。然而,在全球对可持续发展日益
生物聚合物,如纤维素、甲壳素、蛋白质、DNA等,广泛存在于地球上的生物体中。它们在支撑生物体的生命活动、推动生物进化以及促进人类文明进步等方面发挥了至关重要的作用。随着现代工业的发展,生物聚合物在许多技术领域逐渐被合成聚合物所取代。然而,在全球对可持续发展日益
亚马逊云科技日前宣布,推出开源的Amazon Serverless Model Context Protocol (MCP) Server工具,将AI辅助功能与亚马逊云科技无服务器专业技术相结合,提升开发者构建现代应用程序的方式。Amazon Serverle
最新发表于《AddiTive Manufacturing》的顶级综述,系统梳理了PBF-LB工艺下难打印γˈ镍基高温合金的关键难题与解决思路,为增材制造高性能合金零件提供理论支撑和实践参考。
清洁水资源是人类生存的基本保障,也是2030年可持续发展目标(SDGs)的核心要素之一。天然有机物(NOM)在自然水体环境中普遍存在,是饮用水源中最常见的有机污染物之一,其来源于鱼类、甲壳类动物、藻类等有机物的自然分解。NOM不仅为病原体提供载体,而且对水循环
退行性膝骨关节炎(OA)是一种以软骨退变、能量代谢障碍为特征的疾病,患者常因软骨细胞内ATP耗竭导致修复能力下降。传统人工细胞系统虽能模拟部分生命活动,但存在体积大、运动能力不足、生理环境适应性差等瓶颈,难以实现精准靶向治疗。
微米级硅 (µSi) 阳极为高能量锂离子电池 (LIB) 带来了巨大的发展前景。然而,μSi 阳极在零摄氏度以下(尤其是零下 20 °C)的可充电循环性仍然具有挑战性,原因是在循环过程中固体电解质相间层(SEI)会发生严重的体积变化和开裂。本文,北京航空航天大
近年来,以镓基液态金属为代表的高导电液态金属材料因其在大拉伸变形下保持高导电性得到广泛研究。但现有研究主要聚焦在如何兼顾大拉伸性和高导电性上,一个被忽视的方面是在冲击压力下高流动性的液态金属很容易挤向两侧,导致液态金属电路电阻急剧增加,这一现象使得现有液态金属
American Resources(AREC.US)周一盘前交易大涨10.08%,其子公司ReElement宣布将在印第安纳州诺布尔斯维尔工厂扩充生产设备,以满足国内市场对本土稀土氧化物日益增长的需求。
在严寒和高海拔地区,积雪问题正逐渐成为制约能源与智能设备运行的关键因素。光伏面板被积雪覆盖后,发电效率骤降;风力叶片上的雪层扰乱空气动力性能;桥梁缆索因积雪冻融反复带来疲劳损伤;无人机、高速列车等设备的摄像头、雷达一旦覆雪,更是可能导致系统直接失效。 虽然近年
如今,电能已经延伸到人类生活和生产中的方方面面。然而热力发电厂、光伏发电站、水利发电站等电力生产设施基本都远离人烟,遥远的输配电距离,既增加了成本也造成了电能输运损失。建筑光伏一体化(BIPV)技术将太阳能电池集成到建筑物结构中,可以将建筑物墙面、屋顶、窗户等
稀土长余辉材料因其独特的光捕获与延时释放特性,在高端防伪、生物医学成像和智能光电传感等领域展现出革命性应用潜力。这类材料可在光照停止后持续发光,为无源照明、动态信息加密等场景提供了创新解决方案。然而,传统稀土长余辉体系受限于固有材料特性,长期面临多重技术瓶颈:
目前,AMD主流的移动和桌面系列处理器均已发布上市,按照AMD之前的一贯风格,接下来即将推出的、最值得关注的是适用于移动产品线的Zen 6架构APU处理器系列。
amd rdna am medusapoint medusa 2025-03-19 08:29 13
模数转换器(ADC)负责把模拟信号转换成数字信号,是连接现实世界与数字世界的桥梁,被广泛应用于通信、航空航天和人工智能等领域。传统电子ADC受限于抖动噪声、热噪声等问题,已经成为高性能信号处理的瓶颈。相比之下,光子ADC具有超低抖动、超宽带宽等优势,有望突破这
传统线基定向能量沉积(DED)制备的Ti-6Al-4V部件存在显著柱状β晶粒(尺寸>1 mm)和强β织构,导致力学性能各向异性(延伸率差异可达60%),严重制约航空航天承力构件应用。现有晶粒调控技术面临三重困境:合金改性:B/La2O3等添加易引入杂
高性能压阻应变传感器(PSS)是用于人体健康管理的可穿戴电子设备的重要组件,被认为是人工智能和人体医疗监测等领域未来应用的关键技术。最近,基于各种电敏感材料开发出了许多 PSS。其中,三维石墨烯泡沫(GrF)因其优异的导热性、拉伸性能和轻质特性而备受关注。本文
复合材料的强度和韧性是其微观高分子链段和填料相互作用形式的宏观体现,通常呈现为一对矛盾体。传统复合材料的微观结构中充斥着静态的高能共价键,一旦断裂便会造成微观结构的不可逆破坏,从而影响材料的稳定性,进而限制其在特殊场景中的应用。因此,设计并建立复合材料中填料和