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科技发展

  • 科学家制造出会游泳的“人造水母”

    据物理学家组织网7月23日(北京时间)报道,最近,美国哈佛大学和加州理工大学合作,将无生命的硅酮树脂和活的小鼠心肌细胞搭配结合,制造出能游泳的“人造水母”。研究人员指出,该成果是对逆向组织工程的概念论证,逆向工程最终可以人工制造出各种肌肉器官和简单生命形式,因此该研究也意味着扩宽了人造生命及合成生物学的研究领域。相关论文发表在7月22日的《自然·生物技术》上。 心脏通过搏动将血液送往全身,而水母在形态...
    发布日期:2016-10-25
  • 加拿大大学研究发现干细胞移植可治疗糖尿病

    加拿大不列颠哥伦比亚大学细胞及生理学系教授Timothy Kieffer及加美科学专家组成的13人研究团队,利用人类胚胎干细胞移植,成功地医治患有糖尿病的老鼠。这项研究是医学史上首度在科学实验中证明,老鼠身上可成功地移植人类干细胞,实现重新再造胰岛素。 研究团队将干细胞植入实验老鼠体内,发现三、四个月后这些患有糖尿病的老鼠逐渐摆脱对胰岛素的倚赖,维持健康的血糖标准。即使对老鼠喂食大量糖分,血糖也未明显升高。科学...
    发布日期:2016-10-25
  • 薄膜硅太阳能电池效率有望提高10[%]

    据物理学家组织网日前报道,用于供电的太阳能电池板会占据屋顶的大部分空间,为太阳能加热系统留下的空间很少。为了解决这一问题,美国科学家制造出了一种新的太阳能电池系统,其不仅供电能力更强,并且也能捕获更多热量来加热房间和水。 太阳能光伏热能系统(PVT)指利用太阳电池的光生伏特效应,将太阳能直接转换成电能的发电系统。但迄今为止,与独立式太阳能集热器相比,其生热能力要略逊一筹。那是因为,它们需要在低温下...
    发布日期:2016-10-25
  • 我国生物质热裂解液化技术取得重大突破

    国家火炬计划项目——我国规模最大的生物质热裂解液化自动化生产装置今天(28日)在长春高新区投入运行。有关专家称,这标志着我国攻克了生物质热裂解工业化技术的一些世界性重大难题,使生物质热裂解液化技术迈上一个新台阶。利用生物质热裂解液化技术制备新燃料,不仅解决了秸秆焚烧带来的污染,还为农民增收,提高资源利用率和附加值,在循环经济可持续发展中,具有重要的战略意义。 据现场技术负责人、青岛科技大学教授李...
    发布日期:2016-10-25
  • “中国造”世界最高端火车头首次驶向欧盟

    7月27日上午,一辆紫红色的“火车头”——调车机车从位于北京长辛店的中国北车二七装备公司驶出。这一机车将从天津装船出海,抵达北欧波罗的海沿岸的爱沙尼亚。这标志着“中国造”世界最高端火车头首次驶入欧盟市场。 DF7G-E型调车机车在外形方面具有浓厚的北欧风格,砖红色的涂色,棱角明显的外壳,其设计源于北欧中世纪的城堡造型。 之所以称其为最高端火车头,是因为该机车按照世界铁路机车领域最严格的欧盟标准和俄罗斯标...
    发布日期:2016-10-25
  • 新型电子传感器灵敏度似人体皮肤

    据英国《自然》杂志网站7月29日报道,韩国首尔大学的研究人员从甲虫的翅膀获得灵感,研发出一种柔韧的电子传感器,其能捕捉到一只瓢虫行走时的轻柔脚步声,也可以区分剪力和扭力,就像人体皮肤一样。它还可以绑在手腕上,作为心率监测器使用。29日出版的《自然·材料》杂志对传感器的设计进行了描述。 研究人员解释说,当甲虫休息时,其翅膀上和身体上的两排毛发会通过一种名为范德华力的静电吸引力相互锁定,他们借鉴了甲虫鞘...
    发布日期:2016-10-25
  • 胶体量子点太阳能电池转化效率创新纪录

    据物理学家组织网7月30日(北京时间)报道,加拿大多伦多大学和沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的科研人员称,借助在胶体量子点(CQD)薄膜领域获得的突破,他们利用低价材料制成了迄今为止效率最高的胶体量子点太阳能电池,转化效率可达7%。这比此前同类电池的转化效率提升了37%,创造了新的世界纪录。相关研究报告发表在近期出版的《自然·纳米技术》杂志上。 量子点是纳米尺度的半导体,能基于包括可见光和不可见光在内的全...
    发布日期:2016-10-25
  • 新研究揭示塑料半导体中电荷陷阱的形成机制

    塑料半导体给低成本、大批量生产电子器件带来了希望,但其有一个重要的缺陷:电流会受到材料中电荷陷阱的影响。据物理学家组织网7月31日(北京时间)报道,荷兰格罗宁根大学和美国佐治亚理工学院的研究团队通过最新研究揭示了隐藏在这些陷阱下的通用机制,并提供了一个理论框架来设计没有陷阱的塑料电子器件。研究结果提前发表于《自然·材料》杂志网络版。 塑料半导体由有机碳基聚合物制成,其含有一个可调的禁能隙。然而,电...
    发布日期:2016-10-25