近年来,材料工程师和科学家一直致力于各种项目,并创造了“材料复兴”。例如,研发杂志一位名叫佩里·杰拉金斯的科学家报道说,他正在开发一种真正了不起的物质——一种需要比地球上任何地方都要冷得多、压力更低的环境的冰。

特别是,这种被称为无定形冰的材料是如此具有革命性,因为它是由比花粉颗粒还薄的一层构成的。这些冰将用于未来在太空中进行的化学实验。美国宇航局戈达德太空飞行中心宇宙冰实验室的研究人员将使用这种物质来重现太阳系的历史,包括生命的起源。

宇宙冰实验室负责人雷吉·哈德森告诉新闻来源:“这不是人们记忆中的高中化学。”“这是一种极端的化学:严寒、强烈的辐射和几乎不存在的压力。它通常发生在气体或固体中,因为一般来说,星际空间中没有液体。”

在寒冷环境中的彗星和卫星中发现了无定形冰。Gerakines利用氨基酸形成了冰,特别是那些与水相互作用有关的氨基酸。辐射也会产生最终产品。

Gerakines告诉消息人士:“我们发现,一些氨基酸可以在冥王星或火星表面附近的冰中存活数千万年到数亿年,并被埋在太阳系外彗星等至少一厘米深的地方。”“对于像木卫二这样受到强烈辐射的地方,它们需要被埋在几英尺深的地方。”

犹他大学然而,研究人员研究了一种不同的材料,这种材料可以在边缘导电,但通过中心起到绝缘作用。这种被称为有机拓扑绝缘体的绝缘体被用于通过高速电子设备和量子计算机传输数据。

这项发明背后的研究已经发表在《自然通讯》杂志上。工程师们能够在两层薄膜之间创造一个界面,以产生拓扑绝缘,电子在其中沿合金移动。

“这是第一次证明了基于有机材料的拓扑绝缘体的存在,”资深作者冯刘在新闻稿中说。“我们的发现将扩大这些材料在从自旋电子学到量子计算等各种应用中的范围和影响。”

这些新发现正在对科学世界以及材料生产的许多领域产生影响,如塑料、汽车、航空航天、生物医学和教育。

例如,航空工业在飞机制造中大量使用了复合材料AzoM材料杂志在线.使用这些物质的主要原因是由于最终目标是提高飞机的升力重量比。复合材料由两个或两个以上不同的部分组成,通常包括塑料和碳纤维。复合材料的减重高达50%,通常以较低的重量提供更高的强度。当然,对于所有的材料,无论是传统的还是前沿的创新突破,测试的问题仍然是一个有待解决的问题。

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