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美空军资助开发纳米氮化硼涂料

在美国空军的资助之下,美国国家航空暨太空总署(NASA)与美国宾汉顿大学成功研制出氮化硼散热涂料,可以承受更高温度而使飞机飞行速度提升,未来10年内,飞机可能在不到1小时的时间用5倍音速从美国东岸飞到西岸! 虽然,目前氮化硼的单价高达每克1000美元,初步商业化之后小老百姓们也是坐不起的,第一波乘客名单必须留给那些时间等于金钱的商人,但这无碍于人们尽情想象未来的科幻式超音速旅游。 让车辆、航空器等维持高速行驶的关键在于承受行进途中产生的强烈热能,比如已经退役的超音速客机「协和号」,其表面硬铝材质使飞机能在1.5万米高空承受高达127℃的摩擦高温,以2.02马赫(即时速2474公里,1马赫等于1倍音速)的速度飞行。当年,协和号客机从伦敦飞抵纽约仅耗时约2小时53分钟,创下航班飞行最快纪录。但是,除了稳定的机身结构与轻重量外,涂覆飞机的材料更是飞机能否超音速飞行的关键。 最近,NASA与美国宾汉......阅读全文

美空军资助开发纳米氮化硼涂料

   在美国空军的资助之下,美国国家航空暨太空总署(NASA)与美国宾汉顿大学成功研制出氮化硼散热涂料,可以承受更高温度而使飞机飞行速度提升,未来10年内,飞机可能在不到1小时的时间用5倍音速从美国东岸飞到西岸!   虽然,目前氮化硼的单价高达每克1000美元,初步商业化之后小老百姓们也是坐不起的,

美开发出热蘸笔纳米光刻技术

  据美国物理学家组织网11月7日报道,美国科学家首次厘清了温度在蘸笔纳米光刻技术中的作用,据此研制出的热蘸笔纳米光刻技术能在物质表面构造大小为20纳米的结构。借助这一技术,科学家们能廉价地在多种材料表面构造和种植出纳米结构,用以制造电路和化学传感器,或者研究药物如何依附于蛋白质和病

美开发出DNA石墨烯纳米结构

  据物理学家组织网4月11日(北京时间)报道,美国麻省理工学院和哈佛大学的科学家,利用DNA构建出具有独特电子特性的石墨烯纳米结构,向大规模生产石墨烯电子芯片迈出了非常重要的一步。该研究成果发表在近期《自然·通讯》杂志上。   科学家通过控制DNA序列,操纵分子形成不同折叠形状的DNA纳米结构,

美开发出碳纳米管焊接技术

  据物理学家组织网11月26日报道,美国伊利诺伊大学的研究人员开发出了一种能将比头发丝还细十万分之一的碳纳米管焊接在一起的新技术,完成了世界上最迷你的焊接工程。研究人员称,该技术有望大幅提高相关设备的性能,为碳纳米管的大规模生产和应用提供了可能。相关论文发表在《纳米快报》杂志上。   碳纳米管又

美利用银纳米线开发出弹性导体

  据物理学家组织网近日报道,美国北卡罗来纳州立大学的研究人员采用银纳米线开发出具有高导电性和弹性的导体,有望制成可伸缩变形的电子设备。   可伸缩的电路将能够胜任很多刚性设备不可为的事情。例如,电子化“皮肤”可以帮助机器人拿起一些细微的物体,伸缩的显示器和天线可以使手机和其他

美空军研发柔性混合材料电子技术

  科技日报北京8月18日电 (记者房琳琳)在近日举办的第250届美国化学学会(ACS)全国会议上,美国莱特—帕特森空军基地空军力量实验室展示了他们最新的柔性混合材料电子技术。研究人员认为,未来超薄的弹性高性能电子产品将会逐渐取代刚性印制电路板,在军事及日常生活中均大有用武之地。  该实验室本杰明J

美6500万美元资助大脑芯片开发,未来士兵可变“超能”

  美国军方日前公布了一项6500万美元资助研发大脑芯片的科研计划,这项科研项目旨在研发一种可植入人的大脑,使人类可直接与计算机连接的神经装置。被植入人脑后,人脑和数字世界可建立精密的交流,士兵更可以拥有超能感觉,并可能带来听觉、视觉、言语和其他脑部相关疾病的重大医疗突破。   t011f8446

美开发防御生化武器的纳米布料

  据物理学家组织网10月18(北京时间)日报道,美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)、麻省理工学院等多家机构研究人员正在为军方开发一种新型制服,这种制服的布料用一种新型碳纳米管纤维制成,可防御化学和生物武器。   这种布料能从透气状态迅速转变到防护状态,它的膜上有许多微孔,由仅几纳米宽的垂

美首次开发出纳米固体电解质

  美国橡树岭国家实验室科学家1月23日表示,他们首次成功地为较高能量密度的锂离子电池开发出高性能纳米结构固体电解质。太阳能和风能具有间断性特点,新研究为利用这些可再生能源给电动汽车电池和储能电池充电奠定了基础。   迄今为止,锂离子电池依靠存在于电池正负两极间的液体电解质传导离子。而由于液体电解

美开发出无缺陷半导体纳米晶体薄膜

  据物理学家组织网8月21日(北京时间)报道,美国麻省理工学院的研究人员利用电子束光刻技术和剥离过程开发出无缺陷半导体纳米晶体薄膜。这是一种很有前途的新材料,可广泛应用并开辟潜在的重点研究领域。相关报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志网络版上。   半导体纳米晶体的大小决定了它们的电子和光学性质