материал

Передача энергии в мягких материалах

Теперь исследователи из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук им. Джона А. Полсона (SEAS) в сотрудничестве с коллегами из Калифорнийского технологического института разработали способ передачи механических сигналов через мягкие материалы.Исследование описано в Трудах Национальной академии наук. …

Более умные оконные материалы могут управлять светом и энергией

Более умные оконные материалы могут управлять светом и энергией

Благодаря новым материалам, позволяющим жителям помещений более точно контролировать прохождение энергии и солнечного света через окно, можно значительно снизить затраты на отопление и охлаждение зданий.
В 2013 году профессор химической инженерии Делия Миллирон и ее команда первыми разработали двухдиапазонные электрохромные материалы, в которых смешаны два материала с различными оптическими свойствами для избирательного управления видимым и выделяющим тепло ближним инфракрасным светом (NIR). …

Материал в растворимых швах может лечить инфекции головного мозга, сокращая время пребывания в больнице

Ши-Юнг Лю и его коллеги объясняют, что инфекции — это опасные для жизни осложнения, которые возникают примерно у 5-10 процентов пациентов, перенесших операцию на головном мозге. Текущее лечение включает внутривенное введение антибиотиков на срок до восьми недель и длительное дорогостоящее пребывание в больнице. …

Антифриз, дешевые материалы могут привести к дешевой солнечной энергии

И когда этот подход будет усовершенствован, он может также приготовить солнечные элементы в микроволновой печи, аналогичной той, что используется на большинстве кухонь.Инженеры из Университета штата Орегон определили, что этиленгликоль, обычно используемый в антифризах, может быть недорогим растворителем, который хорошо работает в реакторе «непрерывного потока» — подход к созданию тонкопленочных солнечных элементов, который легко масштабируется. …

Легкий изгибающийся материал облегчает поиск новых частиц

Чтобы исследовать мельчайшие составляющие вещества, физики используют частицы, сталкивающиеся друг с другом на очень высоких скоростях, например, в ускорителе частиц LHC в Церне. Столкновения создают всплески обычных и редких частиц, невидимых для глаза.Чтобы идентифицировать их, исследователям необходимо обнаружить конус света — известный как черенковское излучение — сформированный вокруг частицы, которая движется быстрее света в прозрачном материале. …

Кристальный свет: новое семейство светопреобразующих материалов указывает на более дешевую и эффективную солнечную энергию и светодиоды.

Материалы, называемые перовскитами, особенно хорошо поглощают видимый свет, но никогда не были тщательно изучены в их чистом виде: в виде идеальных монокристаллов.Используя новую технику, исследователи вырастили большие кристаллы чистого перовскита и изучили, как электроны движутся через материал, когда свет преобразуется в электричество. …

ДНК оживляет материалы: покрытые ДНК коллоиды помогают создавать новые самособирающиеся материалы

В отличие от растворов, состоящих из дискретных молекул, коллоидные растворы состоят из крупных частиц, диспергированных в жидком растворителе. Эта необычная структура придает коллоидам уникальные свойства, такие как броуновское движение (случайное зигзагообразное движение частиц при столкновении с молекулами дисперсионной среды), электрофорез (однонаправленное движение частиц под действием электрического тока) и оптические свойства, такие как Эффект Тиндаля (свет, попадая в коллоид, рассеивается и выходит другим цветом). …