这不是一次简单的改进,而是碳纳米管晶体管向正式商用迈出的关键一步。新型碳纳米管在性能上远优于目前工业上所使用的薄膜晶体管。最新的进步让碳纳米管晶体管取代在尺寸和性能上已快接近极限的硅芯片成为了可能。
外媒精选
纳米线织出发热面料
美国斯坦福大学的研究团队利用导热材料,开发出一种非常轻的新型纳米线网状面料。与传统面料相比,它能够锁住更多的身体热量,连通电源后还能主动发热。计算结果显示,用它织成的衣服,可以让一个人每年节省大约1000千瓦时的能量,这相当于一个普通美国家庭一个月的用电量。
增加一闰秒可能导致网络问题
今年6月,科学家们将再度给钟表额外增加1秒钟时间。对我们而言,届时只需把时钟调慢一秒即可,但对互联网和计算机而言,影响可能是巨大的。上一次增加闰秒是在2012年6月,当时Reddit、Gawker、LinkedIn以及Yelp等网站都陷入临时服务中断状态,一些航空公司的航班预定和飞行也受到了一定影响。其原因在于,添加闰秒将导致许多计算机系统无法识别“两个连续的相同秒数”。不过,谷歌开发了一种名为leap smear(闰秒弥补)的技术,可向时钟里逐渐添加毫秒,有效地解决这个问题。
前沿探索
硅制可降解电路完全可行
来自美国的一个科研团队对各种可溶性半导体材料的性能和溶解时间进行了分析,发现硅这种在今天的电子元件中最常见的半导体也能溶于水。在生物相容的条件下——温度37摄氏度,pH值7.4,用钨制成的部件溶解速度大约是1周的时间,二氧化硅组件的溶解速度从3个月到3年不等。这种“瞬时电路”有望在生物医学植入、可降解传感器以及许多其他半导体设备领域获得应用。
存储信息时间可达6小时的量子硬盘原型研制成功
澳大利亚和新西兰物理学家采用固态存储技术,研制出一个量子硬盘原型,他们利用嵌入晶体中的稀有稀土元素铕原子作为载体,使信息存储时间延长了100多倍,达到了创纪录的6个小时。这项突破是朝着基于量子信息构建一个安全的全球数据加密网络迈出的重要一步,这样的网络可用于银行交易和个人电子邮件。
一周之首
实时图像首次捕捉生物造血过程
一组能“看穿”斑马鱼的图片第一次提供了造血干细胞如何在体内生根并生成血液的直接观察:血液干细胞在主动脉细胞中“发芽”,然后在身体里“巡游”,直到找准“定位”,准备好为身体造血。这种实时成像技术有望用于提高癌症、免疫系统疾病和血液疾病患者的骨髓移植治疗效果。
首块人类肌肉在实验室诞生
美国杜克大学研究人员利用活检细胞,第一次在实验室制作出能收缩并对外界刺激产生反应的人类骨骼肌,就像自然人体组织对外界电脉冲、生化信号和药品等刺激作出的反应一样。这种实验室生长的组织,不久将可供研究人员在人体之外的人类基础肌肉上测试新型药物和研究疾病。
新植入设备首次实现同神经组织相连
瑞士科学家最新研制出一款名为“e-dura(电子硬脑膜)”的柔软且可延伸的植入设备,能与瘫痪实验鼠的脊髓直接相连,并在外部设备的帮助下,让其重新走路。研究人员表示,最新设备有望被用来治疗脊髓受损的病患,最终帮助瘫痪人士再次拥有运动能力。
美国发现近30年首个新型抗生素
美国科学家在缅因州的土壤内发现了近30年来第一种新型抗生素,这种名为Teixobactin的抗生素可以杀死致命的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA),也能够治疗肺结核、败血病等多种常见的感染。更重要的是,与其他主要攻击细菌蛋白质的多数抗生素不同,它主要通过破坏细菌的细胞壁来消灭细菌,病原体很难对其发展出抗药性,其有望成为人类打败细菌抗药性的“超级武器”。
一周技术刷新
新型纳米尺度表面不沾细菌
美国康奈尔大学和伦斯勒理工学院研究人员合作,采用阳极处理创建纳米孔的电化学过程,开发出一个氧化铝多孔表面,孔隙可以小至15纳米,并被证明可有效防止两个有代表性的病原体——大肠杆菌O157∶H7和单核细胞增多性李斯特氏菌的附着。这种不沾细菌的新型纳米尺度表面未来在食品加工、医疗和运输行业将有很大应用前景。
“最”案现场
世界最强“天空绘图机”将在智利建造
大多数望远镜只能摄取一个狭窄空间的快照,而大型巡天望远镜LSST能持续扫描大片天空,故天文学家将其描述为世界上最强大的“天空绘图机”。这个总投资7亿美元的望远镜将于今年春天开始在智利阿塔卡马沙漠山顶上建造,投入使用后,将每三天生成整个南部天空的图像,可一次完成哈勃太空望远镜需花120年时间做的工作。
奇观轶闻
想戒烟,验验血可对症下药
有些人轻轻松松就能戒掉烟瘾,而另一些人即便痛下决心,还是屡戒屡败。何以至此?美国宾夕法尼亚大学医学院的研究结果发现,戒烟成功与否,很大程度上取决于烟民的身体对尼古丁的代谢能力。烟瘾难断者或许可以试试他们的方法:验血评估一下自己的尼古丁代谢率,正常代谢的戒烟者采用伐尼克兰治疗,慢代谢的戒烟者则采用尼古丁贴片疗法,如果希望进一步巩固戒烟效果,那就增加治疗的时间(超过11周)吧。
由韩国釜山大学与日本北海道大学联合组成的研发团队,研制出一种具有革命性的新型晶体材料。这种材料能在相对温和的温度条件下,像生命体般反复进行氧气的吸收与释放。这项突破性发现将为燃料电池等清洁能源技术的发......
图纳米多特异性抗体设计策略。(a)基于融合蛋白复合型“纳米适配子”构筑纳米多特异性抗体;(b)纳米多特异性抗体的抗肿瘤机制在国家自然科学基金项目(批准号:52130301、32430059、32071......
当前,开发可再生的生物基材料是替代传统塑料、推动可持续发展的关键路径之一。作为颇具潜力的生物基平台化合物之一,2,5-呋喃二甲酸基聚酯却受困于强度-韧性-阻隔性的“性能三角”权衡难题。中国科学院宁波材......
巴西奥斯瓦尔多克鲁兹基金会研究人员发现了纳米粒子有效抑制癌细胞发展的相关机理,即纳米粒子能有效抑制癌细胞增殖,也能阻止肿瘤向其他器官转移。相关论文发表在最新一期《癌症纳米技术》上。研究人员将患有乳腺癌......
6月28日,2025中关村论坛系列活动——第七届纳米能源与纳米系统国际会议(NENS2025),在北京开幕。大会由中国科学院北京纳米能源与系统研究所主办,聚焦“纳米能源与纳米系统前沿与应用”这一主题,......
由美国俄勒冈州立大学、俄勒冈健康与科学大学和芬兰赫尔辛基大学组成的国际团队,近日研发出一种创新性的纳米粒子载体,能够像精准导航的无人机,将基因药物直接投送至肺部病灶。这项同时发表于《自然·通讯》杂志和......
图(a-b)基于双配体策略的工程化MspA纳米孔检测稀土原理示意图;(c)16种稀土的单分子纳米孔信号;(d)16种稀土的纳米孔信号的散点图展示在国家自然科学基金项目(批准号:22225405、223......
近日,由国家最高科学技术奖获得者薛其坤院士领衔的南方科技大学、粤港澳大湾区量子科学中心与清华大学联合研究团队,发现常压下镍氧化物的高温超导电性相关研究成果在《自然》杂志发表,为解决高温超导机理的科学难......
你能想象吗?在那些看似普通的金属里,藏着一个由无数微小“积木”搭成的微观世界。这些“积木”就是晶粒。中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心李秀艳团队在研究纯铂的晶粒时,首次发现了纳米尺度下Kel......
2月23日,记者从海南医科大学获悉,该校热带医学院杨国静教授团队近日在国际医学期刊《英国医学杂志》在线发表论文《中国被忽视热带病负担估计的差异:真实世界数据与GBD2021的比较研究(2004—202......