美国华盛顿州立大学开发出
媲美锂电池的钠离子电池
美国华盛顿州立大学(WSU)和太平洋西北国家实验室(PNNL)的研究人员开发出一种钠离子电池。该电池的储能能力和一些商用锂电池的化学性能相当,这使得利用丰富而廉价的材料開发出一种新的电池技术成为可能。
研究人员设计制造了一个分层的金属氧化物阴极和一种含有额外钠离子的液体电解质,该液体电解质能与阴极产生良好的相互作用,钠离子在里面可以流畅地持续流动。研究人员表示,这项工作为研发钠离子电池铺平了道路,也为未来发展钠离子电池以及其他类型的化学电池提供了思路。
英国政府拨款760万英镑构建新型量子操作系统
英国政府向量子计算软件开发商Riverlane公司牵头的技术联盟(包括英国国家物理实验室、ARM等公司)拨款760万英镑,用于构建一种新的量子计算机操作系统Deltaflow.OS,以增强量子计算的可访问性。目前,大部分量子计算机尚处于“黑匣子”状态,而该操作系统将揭示整个量子计算堆栈的不同元素,使用户能够优化调度任务,大幅提升量子计算机性能;其专用控制系统由ARM公司开发,数据流框架、运行时与量子应用则由Riverlane公司主导研发。此外,该操作系统将加快英国量子计算行业的商业化进程,以帮助建立标准化的量子计算生态系统,预计于今年9月发布仿真器原型。
澳大利亚科研机构研发出一种3D打印血管支架
澳大利亚联邦科学与工业研究组织近日发布公报说,该机构科研人员研发出一种自膨型3D打印血管支架,可以根据患者血管特点定制,从而更好地治疗外周动脉狭窄等疾病。
公报说,治疗外周动脉狭窄等疾病时常要用到血管支架,但是人们往往只能在市场上已有的支架中选择,尽管这些支架有各种型号,还是经常会有与患者血管符合程度不高的情况。
澳大利亚联邦科学与工业研究组织研究人员开发出一种3D打印技术,可用于生产自膨型镍钛合金血管支架。由于镍钛合金具有“形状记忆”特点,对压力和热量敏感,在3D打印时需要精确设计其几何形状。研究人员使用一种名为“选择性激光熔化”的工艺,使得打印出的镍钛合金支架具备能用于血管内的超细网状结构等特点,将其送入血管后可根据需要扩展。
研究人员认为,根据患者特点定制的3D打印镍钛合金血管支架,可更好地帮助患者恢复健康。医生可以在医院等现场指导打印出这种血管支架,还可以节约库存支架。
日本东京大学开发出
可自我修复的新复合材料
日本东京大学与美国卡耐基梅隆大学的研究人员公开演示了具有自我修复能力的新复合材料。该材料被称为MWCNTs-PBS,由聚硅氧烷(PBS)和多层碳纳米管(MWCNTs)复合而成,具有机械和电气自愈性。在演示中,一心形材料被切成两段后,粘在一起就会开始接合,接缝也会消失。自我修复材料的应用范围极为广泛,其中以其在智能手机和平板电脑屏幕上的应用最受关注。东京大学和卡耐基梅隆大学的研究团队在自修复材料的实用化上又迈进了一步。
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