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  在科幻片《星际迷航》中,未来的人类星舰在一般慢速航行采用的脉冲推力(impulse power),是将氘气体电离之后喷射推进,这个科幻设定其实是有物理根据的,目前德国科学家正在进行相关研究,使飞机也能在大气层边缘飞行

  柏林工业大学的电浆引擎是将气体通过高电压,以几奈秒(ns,十亿分之一秒)的放电去电离气体产生电浆,达到足够的冲力。目前推进压力已达到每平方米50千牛顿~150千牛顿(5098千克~15295千克),几乎追近现代喷射引擎的效能。这使得电浆引擎很有实用化的机会,可以使未来的飞机或飞艇从地面起飞,直接飞到50千米以上的高空

  这项研究离实用化还有颇长的距离,首先该团队目前的实验引擎仅有8厘米长,要做为飞机的有效推力,至少要装上1万具,显然不太实用。但拿来做为高空飞艇或是人造卫星的动力倒可行。该团队认为,未来的小型电浆式核融合反应器可以提供更强大的电力与脉冲,也就是说,未来的电浆喷射机将会是核动力飞机。目前美国的洛马公司与俄罗斯、中国的研究团队都在进行小型电浆式核融合反应器的相关研究

  智能可穿戴产品日渐升温,各家公司也在积极探索智能服饰实现的途径。Loomia公司近日推出了桌布大小的智能织物产品,摊在工作桌面上即可充当巨型触控板,演示智能织物无限的应用潜力

  织物触控板(Textile Touchpad)核心为762x914.4mm大小的Adafruit Flora微控装置,与X/Y轴传感器相互连接,可导电的带状织物材质摊开成网格图案,能够充当电容式的触控板,而覆盖织物覆盖在网格上面,这样就可以通过编程充当触控板。连接电脑监控器后,就能够直接在这块桌布上创造数字绘画或者3D建模,操作灵敏度非常高,其还拥有触觉反馈

  天津大学刘文广教授课题组日前在ACS Biomaterials Science & Engineering上发表了一篇介绍专用于支持骨细胞生长的3D打印材料的文章。在该聚合物或粘土纳米复合物材料的支持下生长的物质可用于治疗由外伤、畸形或肿瘤切除造成的骨缺损。目前活体测试结果较为乐观

  该研究通过利用3D打印的方式注入凝胶和粘土颗粒—一种与人骨自然相似的材料,用于治疗不同程度的骨折。材料的基础是氢键,通过紫外线反应及可附着的分子,显示出高度灵活的机械性能。研究人员通过添加不同量的粘土颗粒来控制材料的结构和流动之间的平衡。研究人员使用3D打印机,将油墨通过250μm直径的喷嘴挤出形成带有连接部件的网状支架,然后将支架放进交联炉中连接颗粒,再放到去离子水中去除杂质

  测试结果显示,粘土水凝胶在鼠成骨细胞中显示出活性。研究人员再将该材料用于治疗活鼠胫骨缺损。经过八周的愈合,事实证明粘土水凝剂可促进胫骨骨骼再生长。氢键单体与各种生物活性无机纳米粒子的3D打印将为用于治疗精确和个体化修复骨缺损和退化构建承载组织工程支架开辟新的途径

  传统塑料泡沫产品大多是由石油深加工而成的,在加工的过程中不仅能源利用率不高,甚至还会对环境造成一些污染。当前资源和环境面临着严峻的形势,新兴材料制品公司 Bloom 计划改变观念,用生物塑料泡沫来打造自己的品牌产品,据悉他们即将生产一批藻类泡沫鞋

  藻类泡沫制品其实早在过去几年就已经出现了,早期一般用在冲浪板和瑜伽垫上,与传统石油泡沫产品相比,两者的表现相似,但是藻类泡沫无法广泛运用的原因应该在于藻类原材料的获取环节。Bloom 采用藻类干化处理技术,把藻类聚合成颗粒之后与其他化合物结合最终制成柔软的柔性泡沫,藻类物质占实际成品的 15%到 60%

  Bloom 公司目前已经与英国制鞋商 Vivobarefoot 合作,生产出世界上第一款采用藻类泡沫材料制成的两栖冒险鞋 Ultra,根据 Vivobarefoot 的说法,制造一双男款 42 码的 Vivobarefoot x Bloom 鞋子所做的环境贡献相当于净化了 220 升的污水,减少了相当于 40 个气球容量的二氧化碳排放。Vivobarefoot 预计这款鞋子将于今年 7 月份推向市场

  5月25日消息,据国外媒体报道,利用一种新型激光成像技术,科学家可实时查看小型动物的体内状况。该技术以光线和超声波为基础,分辨率足以使科学家看清动物器官、流动的血液、扩散的黑色素瘤细胞、以及高效运作神经网络等。这样一来,研究人员便可监测药物在动物体内扩散的过程,了解不同器官对药物的反应

  此次研究由杜克大学和加州理工学院联合开展。该技术名为“单脉冲光声计算机断层扫描成像”(简称SIP-PACT),利用光显微技术和超声波成像技术观察动物的体内状况。研究人员称,对小型动物的活体扫描一直存在图像分辨率和扫描速度的限制,而这一新技术可以解决这一问题。它可以实时生成动物体内的断层扫描图,以成年小鼠为例,每秒可生成50张完整的断层扫描结果。研究人员利用该技术追踪了黑色素瘤细胞在小鼠血管内转移的过程,同时拍摄了整个大脑神经网高速运转的视频

  该一技术功能十分强大,无需注入任何造影剂。研究人员认为这一技术在临床前期成像和临床诊断领域有着巨大潜力

  清除地雷是一项非常危险的工作,然而现在全球仍旧有许多地方的地下还有在战争年代埋下的地雷

  对此,亚利桑那州大学的科研人员想到了一个办法--海龟机器人。这种小小的爬行机器人可以在沙地上爬行并找到地雷。它们可以被成批部署到昔日的战区,然后慢慢地以地毯式的搜查方式开始排查可能埋在下面的地雷

  海龟机器人具备自主爬行能力,即可以适应不同的沙地环境,这大大加大了它们的实用性。不过最重要的还是它的低成本,每个组装成本大概只需要80美元。据了解,这种机器人主要由折叠起来的纸板制成,它的两只脚则借用了海龟鳍的形状

  现在,科研人员正在亚利桑那州的沙漠对这种机器人进行测试和训练,他们希望有朝一日能让它们帮助人们解决掉棘手的地雷清除问题

  5月25日上午消息,澳大利亚研究人员开发了一种新的技术,可以把你的走路形态变成“指纹”,用于解锁手机

  澳大利亚联邦科技和工业研究组织下属的Data61实验室设计的这款可穿戴设备,不仅可以用你走路的能量供电,还能将步态变成独特的验证码。这款设备会监测用户步态发电的模式,由于人体的动作会在发电时形成波峰和波谷,因此该设备可以据此生成独特的签名,从而验证用户身份。除此之外,这款设备还可以使用动能收集技术为移动设备提供备用电源

  该团队在不同的地形对20人进行了测试,准确率达到94%,而耗电量则比基于加速计的步态认证系统降低78%。在有人试图模仿用户的步态时,这套系统的错误率约为13%,表明仍有提高空间

  该团队还在研究其他物理识别方案,例如,通过呼吸模式和用户与设备的互动方式来达到验证目的



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