开发出可在室温下自我修复的金属

像新骨头一样

6000 年来,我们一直用金属制造物体,因为它坚固耐用:需要大量能量才能打破它。问题是修复它也需要大量的能量。您需要一个将金属部件加热至 3500°C 的喷灯。今天,一个研究小组在世界上首次开发出一种在室温下修复金属的方法。与我们骨骼的修复过程完全相似的“再生”,这将导致……的诞生。 更多

诺基亚6的回归:首款Android智能手机

诺基亚6 1

您还记得#Nokia,著名的坚不可摧的手机品牌吗?好吧,现在他回来了,他生产了#Nokia 6,该公司的第一款#Android 智能手机。这个在过去十年风靡一时的芬兰著名品牌已被授权给HMD公司,该公司由前诺基亚和微软员工创立,他们可以使用该品牌再使用十年。经过各种传闻和预览后,HMD 终于正式推出了诺基亚 6。一款简单的中端 Android 智能手机,搭载 Android 7... 更多

从wifi捕获能量并将其转换为电能:已创建第一个设备

超材料能量采集器

在通往无线电力或“智慧”的道路上,有一个重要的新旅行伴侣:杜克大学研究人员开发的一种电路,能够从声音和 WiFi 信号中捕获能量,其效率接近太阳能电池。它是一种小型设备,使用 5 根铜和玻璃纤维导体,通过 5 个超材料制成的通道连接在电路中。该电路从上述来源“捕获”能量,将其转化为电能...... 更多

未来的体育馆

健身房并不是最近才出现的现象:如果你认为它只是一个与虚荣和肥胖有关的地方,那你就错了。 “体育馆”是古希腊用于运动员进行体育锻炼和训练的空间。我们所知道的第一家健身房诞生于上世纪中叶,但有一个不可挽回的结局:在 60 世纪 XNUMX 年代,第一台可用的跑步机问世,这使得第一个敢于跑步的人能够开始跑步…… 更多

血液纳米机器人治疗感染和肿瘤

纳米机器人

这就是科幻小说《星际迷航》系列中想象的“纳米机器人”或微型机器(大小约 50 纳米),将其注入患者的循环系统中,重建受损组织,消除病毒等病原体,耐药细菌甚至根除癌症。不幸的是,经济因素常常阻碍有积极性的研究人员的想法和创新动力:没有人投入资金,研究仍停留在纸面上。 …… 更多

IBM对抗生素耐药细菌宣战

金黄色葡萄球菌

IBM 和新加坡生物工程与纳米技术研究所设计了一种新型聚合物,能够识别和消灭抗生素耐药细菌并阻止其进化。这种纳米结构最有趣的特点是它是可生物降解的,并且不会在组织中积聚:与以前的基于聚合物的解决方案不同,它可以很容易地从体内消除。这种材料被用作真正的“隐形导弹”,可以破坏细菌的细胞膜:它具有... 更多