中国科学家首次获得国际传热界最高奖

近日,在日本京都国际会议中心举行的2014国际传热大会上,清华大学刘静教授获得国际传热界最高奖项之一:威廉 伯格奖(The William Begell Medal),他并以“通向恶性肿瘤靶向冷冻或热消融治疗的途径:生物体系内热量的精准输运”为题作了45分钟大会主题报告。这是中国科学家首次获得国际传热界最高奖项和荣誉。 图为刘静教授从Begell House副总裁Vivian Wang女士手中接过威廉· 伯格奖牌 国际传热大会历史悠久,每四年举办一次,是目前国际传热学界级别最高,规模最大的会议,被誉为国际传热学界的奥林匹克盛会。该会起源于1951年,到今年已召开了15届;2014届大会我国共有超过200位学者参会,人数达到空前规模,有关报告给业界留下深刻印象。中国传热界知名学者过增元院士、郑平院士、陶文铨院士以及众多知名教授及年轻学者等悉数参加,其中过增元院士、郑平院士还分别作了45分钟大会主题报告并产生较大反响。经过激......阅读全文

中国科学家首次获得国际传热界最高奖

  近日,在日本京都国际会议中心举行的2014国际传热大会上,清华大学刘静教授获得国际传热界最高奖项之一:威廉 伯格奖(The William Begell Medal),他并以“通向恶性肿瘤靶向冷冻或热消融治疗的途径:生物体系内热量的精准输运”为题作了45分钟大会主题报告。这是中国科学家首次获得国

中国科学家首次获得国际传热界最高奖

   近日,在日本京都国际会议中心举行的2014国际传热大会上,清华大学刘静教授获得国际传热界最高奖项之一:威廉 伯格奖(The William Begell Medal),他并以“通向恶性肿瘤靶向冷冻或热消融治疗的途径:生物体系内热量的精准输运”为题作了45分钟大会主题报告。这是中国科学家首次获得

中国液态金属物性新发现-让液态金属机器人走入生活

   还记得电影《终结者》中那个可任意变形伪装的液态金属机器人吗?近日,我国科学家的一项有关液态金属新物性的发现将有望打破科幻与现实之间的藩篱,让液态金属机器人走入现实生活。  这项出自清华大学、中科院理化技术研究所联合小组的研究首次发现,电场控制下的液态金属与水的复合体,可在各种形态及运动模式之间

我国科学家领衔研发液态金属成膜新技术

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我国科学家领衔研发液态金属成膜新技术

  自然界的植物光合作用可实现太阳能到化学能的转化,如何模仿这一过程来实现太阳能的转化利用和产业化,长期以来备受关注。  记者2月26日从中国科学院金属研究所获悉,该所沈阳材料科学国家研究中心刘岗研究团队与中外多个团队合作,最新研发出将半导体颗粒嵌入液态金属实现规模化成膜的新技术,并以此为基础成功构

液态金属能给计算带来什么

  液态金属,在普通人看来,它可能是体温计中流动的水银,是高温锅炉中沸腾的铁水。可在科学家眼中,它是流动的软体生命,是连接人体神经的桥梁,是未来机器人变革的核心材料……不久前,我国一个科研小组在国际上率先将液态金属与量子器件及计算技术联系起来。更快更智能的计算,一直是人类追求的目标。液态金属是否预示

图说液态金属电池的制造

  液态金属电池的构造其实很简单,两边是呈液态的金属电极,中间夹着熔盐作为电解质。   早期的液态金属电池实物模型,显示出堆叠在一起的电池单元。由厚厚的一层泡沫绝缘材料包裹着处于核心位置的电池。中心处的彩色材料片代表着熔化了的电池材料。   其实液态金属电池的制造并没有想

科学家发现液态金属在石墨表面的自由塑型效应

   记者日前从中科院理化所获悉,该所科研人员首次报道了液态金属可在石墨表面以任意形状稳定呈现的自由塑型效应,并实现了逆重力方式的攀爬运动,研究以封面文章形式发表于《先进材料》。  科研人员首次发现通过引入石墨基底,可灵活自如地将处于电解液环境中的液态金属塑造成各种锐利图案如条形、三角形、方形、环形

液态金属:神奇材料焕发新生机

  苹果正在研制的可穿戴设备iWatch,可能会使用一种液态金属材料,该材料的强度是钛的两倍。   虽然苹果公司已不如从前光芒四射,但它的创新举动却仍然牵动着业界神经。近日据国外媒体报道,苹果正在研制的可穿戴设备iWatch,可能会使用一种由锆、钛、铜、镍等组成的液态金属材料(又

液态金属不仅会变形还会变色

  现在,科学家不但研制出了柔性机器人,而且还能使它变色,不是简单地为它披上一件彩色衣服,而是让它本身的结构呈现出色彩变化。相关论文刊登在最新一期的《美国化学会—应用材料与界面》杂志上。  常见的人形机器人的关节大多是僵硬的,翻筋斗落地时都会重重地砸向地面。传统的刚性材料很难让机器人灵活地柔性地呈现

液态金属胞吞效应及呼吸获能现象等类生物学行为

  近日,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合小组,首次报道了室温液态金属如镓基合金液滴可在外加电场激励下吞噬微/纳尺度金属颗粒的现象,文章在线发表于《尖端科学》(Advanced Science)并被选作封面故事。  在这篇题为《液态金属吞噬效应:金属间润湿触发的颗粒内化》(Tang et al

我国科学家基于液态金属构建“人工树叶”取得新进展

  近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心刘岗研究员团队与国内外多个研究团队合作,研制出将半导体颗粒嵌入液态金属实现规模化成膜的新技术,并构建出新型仿生人工光合成膜,其具有类似树叶的功能,在太阳能的驱动下可实现水的分解获取氢气。2月23日,该研究成果发表在《自然-通讯》上。  太阳能光催

液态金属电子手写笔与热界面材料产品生产线建成投产

  近日,由中国科学院理化技术研究所授权并助力企业的液态金属电子手写笔、导电油墨、导热片与导热膏等系列产品生产线,在云南中宣液态金属科技有限公司建成投产。这是理化所继与合作企业联合推出用于高端计算机CPU、LED等的液态金属散热器市场产品之后,在液态金属领域作出的又一重要产业化推进。  2013年1

液态金属柔性电子制造研究取得进展

近日,中国科学院理化技术研究所等团队,在液态金属柔性电子制造领域取得系列进展,为柔性电子的高性能、绿色化、规模化应用提供了多项创新性技术方案。团队提出的无损刻蚀图案化技术,突破了传统增材、减材制造工艺的固有瓶颈。该技术通过乙醇环境调控液态金属与基底的界面粘附作用,结合针尖局部机械力,精准剥离半液态金

液态金属获证实可用于神经修复

  近日,由中国科学院理化技术研究所与清华大学组成的联合研究小组,首次报道了一种基于全新原理的液态金属神经连接与修复技术,在国际上引起持续广泛的影响。  神经网络遍布于人体全身,因而神经损伤与断裂在医学上极为普遍。当前,治疗周围神经损伤的“金标准”在于自体神经移植,但该方法却受到供区神经来源不足、供

液态金属柔性电子制造研究取得进展

近日,中国科学院理化技术研究所等团队,在液态金属柔性电子制造领域取得系列进展,为柔性电子的高性能、绿色化、规模化应用提供了多项创新性技术方案。团队提出的无损刻蚀图案化技术,突破了传统增材、减材制造工艺的固有瓶颈。该技术通过乙醇环境调控液态金属与基底的界面粘附作用,结合针尖局部机械力,精准剥离半液态金

含液态金属涂层的智能织物“自愈”

  科学继续推进智能织物,对环境变化作出反应,并为其佩戴者提供更多"服务"。现在,一个国际研究小组创造了一种可穿戴的纺织品,它能自我修复、抗菌,甚至可以用来监测一个人的心律。来自美国、澳大利亚和韩国的研究人员通过将其浸泡在液态金属(LM)颗粒中创造了这种高导电的纺织品。  LM颗粒有很多优点:高热和

液态金属有望成新材料领域“黑马”

  银白色的外观,金属的本质,却可以像液体一样流动,还拥有沸点高、导电性强、导热率高等特质,这就是神奇的液态金属。近日,在云南省曲靖市举行的中国第二届液态金属产业技术高峰论坛上,100余项液态金属前沿技术及产品集中亮相,80%的技术产品首次面世。  在现场,工作人员用一支液态金属3D手写笔随手一画,

液态氘在高压下被挤成“金属”

  美国桑迪亚国家实验室和德国罗斯托大学的一个联合研究团队日前成功地在高压下把液态氘(重氢)挤成类金属,更接近生成固体金属氢的最终目标。该研究成果刊登在最新一期的《科学》杂志上。  氘为氢的一种稳定形态同位素,元素符号一般为D或2H,其原子核由一质子和一中子组成,在大自然的含量约为一般氢的7000分

发现液态金属胞吞效应及呼吸获能现象等类生物学行为

  近日,中国科学院理化技术研究所与清华大学联合小组,首次报道了室温液态金属如镓基合金液滴可在外加电场激励下吞噬微/纳尺度金属颗粒的现象,文章在线发表于《尖端科学》(Advanced Science)并被选作封面故事。  在这篇题为《液态金属吞噬效应:金属间润湿触发的颗粒内化》(Tang et al

理化所等提出并构建液态金属生物医学材料学新领域

  近日,中国科学院理化技术研究所低温生物与医学实验室与清华大学医学院联合小组,应《国际材料学评论》(International Materials Reviews)之邀,基于其十余年来在液态金属材料学与生物医学工程学领域的长期实践和积累,撰写了专题评述论文首次系统地提出并构建了液态金属生物医学材料

科学家制出自愈液态金属-可修复严重受损的人类神经

  卡罗莱纳州的研究团队表示:这项突破能改良电子回路的性能,让其具备自我修复结构,也许有一天T-1000型机器人也不是问题。  这些科学家利用镓铟合金制成了液态金属,镓的熔点为29摄氏度,但是铟的熔点略高,为156摄氏度。不过两者一结合形成的合金在室温下依然是液态,表面张力可以达到约500微牛顿/米

液态金属:“梦之墨”将梦变现实

经典的科幻电影《终结者》中出现的终结者形象,让人记忆颇深。他们可以根据环境的改变随意变形,让人感受到了液态金属机器人的魅力。 如今,我国的科学家正在努力探索着液态金属的奥秘,希望逐步拉近科幻与现实的距离。 在今年由中关村管委会主办的“中关村品牌推介系列活动榜单发布会上,揭晓了中关村十大

高温液态金属粘度仪的研究与设计

粘度是表征流体性质的一项重要参数,能直接反映不同流体的特性。粘度及其测量在国民经济许多领域有着广泛的应用,许多工程技术应用都需要流体粘度参数。随着工业现代化的发展及科学技术的进步,相关领域里的粘度测量越来越得到重视,粘度测量方法与测量技术也有很多新的发展。目前粘度测量正在向高精度、自动化、实时在线的

刘静:把液态金属从“冷门”做成“热点”

   中国科学院理化技术研究所双聘研究员、清华大学医学院教授刘静,最近很忙。他带领的联合科研团队首次揭示了柔性液态金属的节律性自发振荡效应和跳跃现象,取得了液态金属理论的突破性进展;柔性液态金属“车轮”能载着3D打印的塑料小车或小船,在电场中做各种复杂的运动并搭载物质。  柔性液态金属是一种可变形的

自融合液态金属变形机制研究取得进展

与刚性微纳米金属材料相比,柔性微纳米液态金属拥有更强的顺应性和易于调控等特性。在生物医学领域,常规纳米颗粒面临“尺寸困境”:小尺寸颗粒易于细胞穿透,但滞留时间短;大尺寸颗粒虽滞留时间长,但难以高效进入细胞。如何实现“既进得去,又留得住”成为纳米药物设计的关键难题。近日,中国科学院理化技术研究所研究团

液态金属基吸波材料研究获进展

近日,青海盐湖研究所与西北工业大学联合研究团队在液态金属基吸波材料领域取得了重要进展,标志着我国在新一代电磁波吸收材料研制更上一层楼。相关论文发表于《先进科学》。随着电磁污染问题的日益严重和高端电子设备的快速发展,高性能电磁波吸收材料已成为保障国防安全、确保信息设备稳定运行的关键屏障。如何有效消纳并

液态金属“变身”神经电极:向解密生命进发

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/9/487054.shtm 科学家们已经证明,神经传导实际上是一种电化学的过程——神经纤维上顺序发生的电化学变化,让人类的“想法”变成了动作,让大脑能够指挥身体。那么,人类能不能模拟这种神经传导方式呢?这种

液态金属基吸波材料研究取得进展

中国科学院青海盐湖研究所研究员刘虎团队联合西北工业大学教授吴宏景团队,在液态金属基吸波材料领域取得进展。在电磁污染日益加剧与高端电子设备快速发展的时代背景下,高性能电磁波吸收材料已成为保障信息设备可靠运行的关键屏障。研究消纳盐湖中多元金属资源,发展基于液态金属驱动的低还原电位金属离子锚定复合吸波材料

液态金属Galinstan具有许多奇特性能

  电影《终结者》系列中的液态金属机器人“T-1000”展现出了液态金属独有的特性:具有液态的流动性、金属的高强度,受伤后可自修复等。在现实中,液态金属Galinstan(Ga和In的共晶合金)不仅具有这些奇特的性能,还具有极佳的电性能(34,000 S·cm-1)、热力学性能等,因此在柔性印刷电子