光纤怕热?超低膨胀玻璃来拯救!空芯光纤实现室温下的终极稳定
今天我们一起来了解一项在光纤领域具有革命性的研究 —— 由超低膨胀玻璃制成的空芯光纤。这项研究发表在《Science Advances》上,为室温光纤的稳定性开辟了全新的可能。
今天我们一起来了解一项在光纤领域具有革命性的研究 —— 由超低膨胀玻璃制成的空芯光纤。这项研究发表在《Science Advances》上,为室温光纤的稳定性开辟了全新的可能。
经济观察网讯据宁波材料技术与工程研究所消息,室温磷光水凝胶因其独特的光学性质,在柔性电子、生物成像、信息加密等领域具有应用潜力。但是,室温磷光材料易受水分子和氧气影响,进而导致三重态激子湮灭与非辐射能量耗散。传统室温磷光水凝胶通常采用聚合物基质刚性化的策略,可
很多人觉得,吃不完的剩菜剩饭要等凉了再放冰箱,因为热菜直接放冰箱,不仅费电,还会损伤冰箱的寿命。
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如果你关注这些方面的新闻,大概会有一种印象:从前几年开始,关于固态电池取得关键突破的消息便不绝于耳,有些人甚至大胆预测液态电池即将被全面取代。
实际上,将实验室中的理想原型转化为能够广泛应用的市场化产品,固态电池技术的确面临着一系列严峻挑战,尤其是固-固界面不稳定以及锂枝晶在电解质体相中的不可控生长。这些问题导致电池需要在高温高堆叠压力等苛刻环境下运行。这一关键技术难题使得实验室中表现出色的原型电池难
2025年5月2日,俄罗斯斯科尔科沃科学技术研究院与德国伍珀塔尔大学联合团队在《物理评论B》发表论文,宣布他们研发的通用全光逻辑门在室温下达到了240 GHz的运算频率。这项突破不仅刷新了光学器件的速度纪录,更揭示了双分子猝灭效应对运算速度的限制机制,为构建下
镁合金具有密度低、比强度和比刚度高、电磁屏蔽性强、阻尼减振性好、资源丰富和易于回收利用等特点,在国防军事、电子通信、航空航天及交通运输等领域展现出广阔的应用前景。尤其是在“碳达峰”和“碳中和”背景下,镁合金的轻质性优势和节能减排效果加快推进了对镁合金产品的需求
纯钛具有比强度高、耐腐蚀性好、热稳定性和焊接性能良好等优点,广泛用于航空航天、核工业、生物材料、海洋工程等领域[1-2]。在实际服役过程中,工程装备如换热设备等不仅承受频繁启停和变负荷导致的机械及热应力循环载荷,还承受着稳态运行引起的蠕变载荷,从而导致材料的蠕
激子极化子(Exciton-Polariton)作为一种准粒子不仅具有较低的有效质量,还表现出显著的非线性行为,在低阈值激光器、量子信息处理、拓扑光子学和高效光伏器件等领域应用潜力巨大。传统体材料中的激子极化子通常需要在低温条件下才能形成,而低维半导体材料由于
激子极化子(Exciton-Polariton)作为一种准粒子不仅具有较低的有效质量,还表现出显著的非线性行为,在低阈值激光器、量子信息处理、拓扑光子学和高效光伏器件等领域应用潜力巨大。传统体材料中的激子极化子通常需要在低温条件下才能形成,而低维半导体材料由于
在细胞治疗与再生医学领域,自然杀伤细胞(NK)和间充质干细胞(MSC)的制备质量直接影响临床疗效。离心作为细胞收获的核心步骤,温度选择常引发实验争议——室温离心是否损伤细胞活性?低温离心能否更好维持功能?科学数据揭示了温度对细胞的深层影响。
OSTFILDER-KEMNAT,德国;Wevo Chemie GmbH推出了其高度可定制的室温硫化(RTV-2)硅胶新产品线,专为电子元件和电气工程领域设计。
近日,南开大学、北京交通大学等机构的科研人员在圆偏振发光材料领域取得重要突破。相关研究成果以“Chiral europium halides with high - performance magnetic field tunable red circular
环境专家研究证明,甲醛的挥发与气温的关系密切。一般来说,气温越高,家具中的甲醛就越有可能挥发。数据显示,天气炎热的夏季是甲醛挥发最“猖狂”的季节:室温每上升1℃,木制家具和地板等挥发的甲醛,会使室内空气中的甲醛浓度上升0.15-0.37倍。
作为一种转换型正极材料,碘(I₂)展现出储量丰富、环境友好以及通过双电子I⁻/I₂氧化还原反应实现的高比容量(211 mAh g⁻¹)等优势。然而,液态锂-碘(Li||I₂)电池存在多碘化物穿梭效应,导致电池失效。采用固态电解质可以有效避免这一问题,并提升电池
近期,华东理工大学化学与分子工程学院、费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心马骧教授团队和上海市刑事科学技术研究院刘文斌研究员团队合作,在生物基高效有机超长室温磷光研究中取得重要进展,相关成果以“High-Performance Organic Ultralong
好家伙!你能相信核聚变反应堆可以放在桌面上,不需太阳内部的高温高压,室温下就能发生核聚变反应,燃料密度比托卡马克装置中的等离子体还高4亿倍,每秒可以产生高达1万亿次的聚变反应吗?
好家伙!你能相信核聚变反应堆可以放在桌面上,不需太阳内部的高温高压,室温下就能发生核聚变反应,燃料密度比托卡马克装置中的等离子体还高4亿倍,每秒可以产生高达1万亿次的聚变反应吗?
稀磁半导体兼具半导体材料和磁性材料的双重特性,是破解后摩尔时代难题的候选材料之一。美国国家科学研究委员会(National Research Council)早在1991年就指出稀磁半导体在信息通讯、处理和存储等方面有着广泛的应用前景。2005年《Scienc