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美国
光隐身等新材料相继问世
科学家设计出具有可变折射率的材料,开发出首个可见光“隐身斗篷”;声呐探测不到的“隐声衣”则是由超介质材料制造的声音线路,通过弯曲或扭转来控制声波;利用原子之间能反复形成共价键的原理研制的具有超强自修复能力的聚合物材料,破碎后只需紫外线照射便能重新长在一起;在加热和低压下让普通蔗糖接触流动的氢气和氩气,10分钟即制造出纯净的单层石墨烯,其厚度可通过调整气体的流动控制;通过在干冰中燃烧纯金属镁将二氧化碳转化成多层石墨烯,找到量产石墨烯的简单方法;高效存储氢的纳米复合材料能在常温下快速吸收和释放氢气;“诱导”聚合物拟肽链自我组装成的纳米绳子非常坚固,足以应付受热和干燥等恶劣环境;新研发的超黑材料堪称“吸光之最”,吸光率超过99%;世界上最轻的材料吸能性能与人造橡胶相仿,重量却仅是聚苯乙烯泡沫塑料的1/100.美日科学家以镱为基础材料研制的新型超导体在自然状态就能达到“量子临界点”;科学家还将两块不具有磁性的绝缘体黏合在一起,首次证实了磁性和超导性可共处.
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英国
石墨烯研究应用前景看好
英、美、韩科学家共同利用超声波脉冲,在几个小时内高效地将多种特殊层状材料制成只有一个原子厚的石墨烯样纳米微片,成本低廉,可规模化生产.科学家还发现石墨烯内电子运动速度是硅中的数十倍,进一步揭示了石墨烯的电学性能;用两块硝酸硼和两块石墨烯组成多层结构能观察到石墨烯不受环境影响的状态,进而能摒除环境的负面影响并控制其性能;石墨烯与金属纳米结构结合可将石墨烯聚光能力提高20倍,一改其因聚光效率低下而难以运用于下一代光电设备的弊端;首次用打印机打印出由石墨烯制成的柔性电路,使大规模廉价制造可穿戴的电子设备成为可能;发现球形碳分子富勒烯在一定条件下能形成单一成分胶体,使对富勒烯的开发应用迈进一步.英、美、新科学家研制出零折射率“超材料”,使操纵光的折射率、完全控制光在空气中的传播成为可能.
德国
新型超导防冰防晒等材料
中、德科学家合作研制的“杂化”纳米材料,强度和塑性变形能力可通过施加电信号快速、大幅、往复调节;德国科学家利用强红外激光脉冲照射,在零下263摄氏度时将含稀土的铜氧化物陶瓷材料转变为