物理科学

利用溴的光化学进行可持续制造

化学品生产可能充满危险。从爆炸到有毒化学物质,制造有用的分子通常需要仔细考虑如何使过程本身更安全。奥地利RCPE的研究人员发明了一种巧妙的方法,利用法国康宁SAS公司生产的自动流动反应器安全地利用溴的光化学性质。溴是一种剧毒的褐色泥状物质。

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物理科学

三万年的陶瓷复兴

尽管金属在机械中无处不在,陶瓷工具和系统可以在最极端的条件下表现更好。M2实验室是中国天津大学的一群对陶瓷材料感兴趣的科学家。其中有教授、博士生导师、高级陶瓷与加工技术重点实验室副主任林斌。[...]

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物理科学

物理降解:可靠性工程和可靠性科学的区别

质量和可靠性是产品商业成功的关键因素。可靠性测试通常发生在最终产品,使用破坏性的方法。这意味着如果可靠性测试失败,可能会增加成本和延迟。从退化物理和退化机制的识别来看可靠性科学,来自[…]

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物理科学

实时监控光子晶体纤维制造

光子晶体光纤(PCFs)在20世纪90年代首次被探索,而随着传统光纤暴露出其局限性,人们对光子晶体光纤的兴趣只会进一步增加。pcf使用一种特殊的气孔模式,这种气孔可以拉伸纤维的长度来引导光线。这些精细的微结构在功能上是必不可少的,但目前还没有办法监控它们的生产[…]

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物理科学

光谱学标准有助于彻底改变塑料的分析方法

塑料污染是一场正在发生的环境灾难。我们使用的塑料中有32%会挥发到环境中,目前只有9%得到回收。易挥发的塑料制品往往经历各种形式的环境降解,从而形成微塑料。英国Polymateria公司开发了一种用于传统塑料的添加剂,这种添加剂可以在塑料从废物流中排出后促进生物降解。[...]

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物理科学

用于固体分子识别的晶体工程

晶体框架中的主客体相互作用可以被利用来选择性和可逆地吸附晶体晶格中的分子物种。该工艺在气体分离、催化、污染物捕集和碳捕集等诸多技术领域都具有重要意义。堀明子教授(芝浦理工学院)正在开发化学方法来优化这些固态系统的构建模块。Perfluorination[…]

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物理科学

晶格、时钟和显微镜:下一代量子模拟器

理解许多相互作用的量子粒子的系统仍然是物理学中最大的挑战之一。在超级计算机上模拟这样的系统是不可能的,但基于量子模拟器的有前途的方法正在出现。马克斯-普朗克量子光学研究所的Sebastian Blatt博士的团队和他们的合作者已经在扩展能力方面取得了重大进展[…]

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物理科学

点亮铱配合物

铱(Ir)是一种迷人的元素。Ir是一种在地壳中发现的稀有金属,它可以与多种其他元素结合,形成不同的金属配合物。这种配合物与光有不同寻常和有趣的相互作用,许多配合物在长时间尺度上表现出强发光。这使得它们被广泛用作生物成像探针和有机光的分子[…]

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物理科学

纤维素nanodefects:未来生物燃料和生物材料的关键

纤维素是一种可再生聚合物,可用于生产生物燃料和其他生物基材料。然而,由于对纤维素纳米级特性的不完全了解,纤维素取代石油衍生产品的潜力受到了限制。来自国家可再生能源实验室的Peter Ciesielski博士和Michael Crowley博士最近的研究提高了我们对纳米缺陷的理解[…]

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物理科学

自由电子激光器:最大最亮的光源

创造出聚焦的、性能良好的电子束不是一件容易的事情,但是在斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的Sergio Carbajo博士和他的团队是这方面的专家。他们正在开发一种新技术来控制世界上最大最明亮的激光器的电子产生,以便能够准确地拍摄在太空中发生的事情。

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