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最新最黑材料——科学家都没有测出到底有多黑

2022-05-24 10:39:56



【材料+】说: 
跟着小编来看看这周这些大佬们都在关注什么?

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最新最黑材料——科学家都没有测出到底有多黑

近日,英国公司Surrey Nano Systems制造出了更黑的材料。这种黑的惊人的材料被称为Vantablack,它黑到以至于目前甚至无法测量它到底有多黑。。。该公司在YouTube上发布视频,比较了Vantablack和哈勃望远镜采用的黑色涂料Aeroglaze Z306。


点评:极端的物质都有优异的性能。因此在科研上,研究者倾向于追求发现相对极端,极限的物质,比如最硬的材料,最轻的材料,最软的材料等,最硬的材料可以用来做切割的钻头,最轻的材料气凝胶非常坚固耐用,绝缘能力强。众所周知,用于哈勃望远镜上的涂料是宇宙中最黑的物质之一。它通过降低散射光线,以使哈勃望远镜能拍摄太阳系内外天体最优质图片。从拍摄的视频中我们可以看到,这种材料我们的眼睛几乎不可能察觉到来自Vantablack的反射光。如果这种材料可以适应太空环境,那么它就将取代之前的材料,用到下一代太空望远镜中。 

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玄武岩纤维可“点石成金” 或成未来汽车新材料

记者近日探访了位于吉林省通化市的中国规模最大的玄武岩纤维生产企业。玄武岩在1450-1500摄氏度熔融后,通过铂铑合金拉丝楼板高速拉制成几万米不断头的连续纤维,制成玄武岩新材料,将廉价的石头变成高附加值纤维。


点评:玄武岩纤维属于无机纤维,是采用天然玄武岩矿石经高温熔融拉制而成,在强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、隔音等方面性能优越,是节能环保的新材料。这种材料目前已经在汽车、轨道客车、造船业等领域有所应用。由于其轻量化、高强度的特点,未来这种材料将有望在汽车领域大幅应用。将岩石变成纤维,这个工艺是相当复杂的,但是提炼技术相对简单。如果这种具有高附加值纤维的衍生应用能够开发出来,将大幅度降低汽车领域的成本。

3
从周围环境中吸热 新奇纳米超材料助推太阳能电池革命

据澳大利亚国立大学(ANU)网站消息,该校和美国加州大学伯克利分校合作,开发出一种属性奇特的纳米超材料,该材料被加热时能以不同寻常的方式发光。这一成果有望推动太阳能电池产业的革命,带来能把辐射热转化成电能的热光伏电池,在黑暗中收集热量来发电。


点评:热光伏电池产生电流不需要阳光直接照射,而是从周围环境中收集红外辐射形式的热。它们能回收利用发动机辐射的热,或与燃烧机结合按需发电。新型超材料有着纳米级的微结构,由黄金和氟化镁组成,能向特定方向发出辐射,还能改变形状发出特殊的光,而常规材料只能以全方位、广泛红外光波的形式发热。因此用这种材料制作匹配热光伏电池的发射器极为理想。该材料的非凡表现来自其新奇的物理属性,它的磁性呈双曲线形分布,表示电磁辐射以不同方向传播。天然材料如玻璃或水晶,辐射形状是简单的球形或椭球形,而超材料的辐射形式截然不同,这是由于材料与光磁元件之间有着极强的相互作用。如果发射器和接收器的间距能达到纳米级,用这种超材料为基础造出的热光伏电池的效率还能进一步提高。在这种构造中,辐射热在二者之间传递的效率比传统材料要高10倍。

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首款石墨烯电子纸在广州问世 能像纸一样卷曲 可广泛应用于电子书等设备

27日上午,广州奥翼电子科技股份有限公司(下称奥翼电子)与重庆墨希科技有限公司在广州联合召开新闻发布会,宣布成功研发出全球首款石墨烯电子纸,可与柔性或刚性驱动底板相结合,制作出刚性石墨烯电子纸显示屏和超柔性石墨烯电子纸显示屏。预计1年内可实现石墨烯电子纸的量产。


点评:和传统电子纸相比,石墨烯电子纸弯曲能力更强,强度更高,拓宽了电子纸显示屏的应用,非常适合应用于穿戴式电子设备以及物联网等需要超柔性显示屏的领域,能像纸一样卷曲。传统的电子纸ITO薄膜采用了稀有金属铟,不但价格昂贵而且存储量少,而石墨烯不但能降低产品成本,而且石墨材料更易获得。此外,石墨烯材料的透光率高,将会使电子纸显示的亮度更好。此外,笔记本电脑、IPad等,都将可以依托该技术变得轻薄、易折叠;一个杯子、一把椅子、一块地板,都可以“贴”上一层薄薄的显示屏,实现互联互通。电子纸是未来物联网系统最佳的显示界面,“世界将进入一个万物显示、万物互联的时代”。据Gartner公司预测,物联网的上网物品在2020年将达到250亿个,新增产值1.9万亿美元,其中,显示屏是其中的核心部件之一。从现实市场而言,电子纸已经开始在各类电子阅读器(如电子书)、电子教材教辅产品(如电子书包)、手机、穿戴式电子设备(手表、手环等)、超市电子价格标签、智能卡、工业仪表等领域得到应用,市场容量正在迅速扩大。

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新型纳米锂电池可充电几十万次 容量无减少

据英国《每日邮报》4月22日报道,来自美国加州大学欧文分校(UCI)的博士生,发现只要为电池加上二氧化锰涂层,就可以大大增加电池寿命,更可以在将来投放于计算机、手机和汽车中使用,甚至永远都不需更换。


点评:手机使用一段时间后,其电量的损耗程度就会很大。如果能研发出一种材料,延长手机的使用寿命,那将会为能源的节省和环境的改善作出巨大的贡献。而这个在电池壳内涂上二氧化锰,便会对电池内的纳米线产生反应,该实验电池在3个月不断循环充电多达20万次,同时电池容量不会减少

 

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