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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 354 毫秒
1.
在经过了数十年的试验之后,科学家终于制造出了比世界上最稀有的宝石还耀眼的人造钻石。[编者按]  相似文献   

2.
世界上从事基因测序研究的主要专家之一克雷格·文特尔博士今年1月24日在加州阿纳海姆举行的美国科学促进协会年会上说,科学家们认为有可能在10年之内制造出人造生命。科学家们运用分析最简单的独立生存生物获得的知识,通过正确的顺序组装基因,可以制造出一种简单...  相似文献   

3.
以蓟看圣斗士,总觉得冰河的“钻石星尘拳”不可思议,他哪来那么多钻石?其实,宇宙中确实存在着“钻石星尘”,只不过因为其颗粒太小,无法与我们平时见到的钻石相比,在生活中没什么价值。不过它的生成对科学家们还是有重要意义的。陨石里发现钻石在形形色色的陨石种类中,被视为最具有原始性质的是碳质球粒陨石。科学家们在若干  相似文献   

4.
广闻博见     
钻石是现代工业的重要材料,各国科学家都在寻求利用废物搞人造钻石的办法。美国将下水道放出气体中的甲烷加热、《蒸气中得到碳,然后以782℃的高温使之结晶,得到微小的钻石颗料。日本把烟囱冒出的烟中二氧化碳与水蒸气混合加热,得到一种混合气体。气体在钻石合成装置中经加热后,钻石就生成了。日本研究人员还成功地用  相似文献   

5.
关键词     
《发明与革新》2013,(6):2-2
量子比特纠缠科学家们一直通过捕获离子和原子等其他系统来实现量子比特在远距离的纠缠,而现在钻石也成为他们的首选对象。荷兰与加拿大的科学家已经让两块相距3米远的钻石内的信息发生纠缠。这样,测量一个量子比特的状态立刻会让另一个量子比特的状态固定下来,为实现远距离量子信息交换奠定了基础,或者说,未来的量子互联网将有望由钻石晶体构成。机器苍蝇苍蝇实际上是世界顶尖飞行高手,但科学家并不清楚其中的奥妙,其高超的飞行技艺也一直难以在实验室中复制。5月2日,美国哈佛大学研究人员历时十多年研制出世界上第一款机器苍蝇。其推进、驱动、制造方法以及电源供应均以非传统的方式进行,而机器苍蝇也将广泛用于环境监测、搜救以及农业生产等领域。  相似文献   

6.
台文 《知识窗》2008,(11):56-56
美国哥伦比亚大学两名华裔科学家最近研究发现,铅笔石墨中一种叫做石墨烯的二维碳原子晶体,竟然比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高100倍。这种物质不仅可以用来开发制造出纸片般薄的超轻型飞机材料、制造出超坚韧的防弹衣,甚至还为“太空电梯”超韧缆线的制造打开了一扇“阿里巴巴”之门,  相似文献   

7.
从潜水甲虫获得启发在上个世纪六七十年代,科学家们关于人造鳃的研究,主要集中在利用高通透性薄膜制造人造鳃上。利用高通透性薄膜来制造人造鳃的理论,最早是由丹麦生物学家理查德艾格提出来的。20世纪初的一天,艾格来到一口池塘边,研究潜水甲虫的生活习性。他看到潜水甲  相似文献   

8.
科学家成功研发出模拟人类大脑处理信息芯片 日前,由瑞士、德国和美国的科学家组成的研究小组首次成功研发出一种新奇的微芯片,能够实时模拟人类大脑处理信息的过程。这项新成果将有助于科学家们制造出能同周围环境实时交互的认知系统,为神经网络计算机和高智能机器人的研制提供强有力的技术支撑。  相似文献   

9.
另眼看科技     
正价格便宜的人造钻石“钻石恒久远,一颗永流传。”近日新加坡LLA科技公司宣布了一项成果,他们可以像栽种花草一样在实验室里“种植”人造钻石。比起同等成色的天然钻石,这种人造钻石的价格要便宜40%左右。研究人员在实验室的培养仓中模拟天然钻石在  相似文献   

10.
吴凡 《百科知识》2008,(1):32-32
陨石中的钻石来自哪里? 在种类繁多的陨石中,被视为具有最原始性质的是碳质球粒陨石。早在1987年,科学家就在碳质球粒陨石中发现若干个钻石结晶。当然,那是用电子显微镜观察才得以发现的微小颗粒,大的直径是1~10纳米,平均只有3纳米左右。1纳米是10亿分之一米,换言之,被发现的钻石十分微小,难怪科学家把这极微小的钻石称为“纳米钻石”。这些钻石颗粒太小,当然也就没有什么实用价值,无法与人们作为装饰品而佩戴的钻石相比。不过,科学家却对这些钻石的生成很感兴趣。  相似文献   

11.
《百科知识》2004,(3):12-12
当人体的器官出现问题的时候,医生们可以采取多种医疗措施,其中有一种就是用“人造器官”来替换这些损伤或者病变的器官。 到目前为止,科学家们已经在实验室里面开发出了人造骨、人造肝、人造心脏瓣膜、.人造血管、人造皮肤、人造角膜等等人造器官,但是安全性依然受到质疑,美  相似文献   

12.
碳这一元素在元素周期表中一直是声名显赫的家族.首先在化学上,区分有机物和无机物的一个重要标志就是含不含碳元素.这么一划分,几乎就把地球上的化合物划走了一大半.至于这一家族中辈出的"英才",人们简直可以如数家珍.从我们日常制造铅笔用的石墨到象征财富、地位的钻石,都是碳这一族的成员.1985年,科学家发现了由60个碳原子组成的、足球形的碳60.这种新型材料在超导、材料科学等领域有重要的应用.发现它的科学家后来获得了诺贝尔奖.  相似文献   

13.
正某些青蛙、章鱼和变色龙的皮肤能随环境的不同而呈现出深浅、明暗不一的色彩。最近,日本名古屋大学的科研团队就通过研究动物变色的分子学机制,开发出了一种含有染料和晶体的新材料。这种人造材料可以依据背景颜色和可见光或紫外线的不同而改变颜色和图案。科学家们认为,在未来,人们可以利用改进后的材料研发出依据需要而变色的新型显示屏。  相似文献   

14.
据每日科学网站7月23日(北京时间)报道,瑞士和美国的神经信息学研究人员携手,首次成功研制出一种新奇的微芯片,能够实时模拟大脑处理信息的过程。最新研究将有助于科学家们制造出能同周围环境实时交互的认知系统。以前的类似研究都局限于在传统计算机上研制神经网络模型或在超级计算机上模拟  相似文献   

15.
《黑龙江科技信息》2014,(33):I0011-I0012
据物理学家组织网日前报道,美国匹兹堡大学斯万森工程学院的工程师们研制出了一种新形式的"零维"碳纳米管,科学家们未来或可用此制造出超薄的电子设备和人造细胞,研究发表在著名的《德国应用化学》杂志上。  相似文献   

16.
节能有妙招     
科学家一直致力于探索廉价、环保、高效的能源制造方式,其中最有前景的一种方法是利用氢制造能源。氢作为燃料可推进太空飞船,也是内燃机和其他交通工具的潜在燃料源。 作为环保燃料,通过分解水可以生成氢,但具体实现过程仍待进一步探究。目前,科学家从大自然获得了灵感,制造出一种人造树叶,可以生产廉价能源。  相似文献   

17.
正"我有一个美丽的愿望,长大以后能播种太阳……",很多人小时候,都唱过这首儿歌。只是,在一批批科学家们的努力下,"人造太阳"已经不再是一个遥不可及的梦想。科学模仿的"人造太阳",是一种通过可控热核聚变形成的清洁能源,它可以有效解决世界能源紧缺问题。目前,全球科学家们研究实现可控热核聚变的路径主要有两种:磁约束聚变和惯性约束聚变。在惯性约束聚变的道路上,雷洁红已经默默地走了14年,也许"人造太阳"真正实现还需要一段时间,  相似文献   

18.
在形形色色的陨石中,碳质球粒陨石被认为是最原始的种类。从1987年起,科学家在太空陨石中发现了许多钻石结晶体。当然,只有用电子显微镜观察才能发现这些微小的颗粒,它们一般直径是1~10纳米,平均只有3纳米左右(1纳米只不过是十亿分之一米)。科学家因此称这些天然钻石为“纳米钻石”。这些钻石颗粒太小,当然也就没有什么实用价值,无法与人们作为装饰品而佩戴的钻石相比。不过,科学家却对这些钻石的生成很感兴趣。  相似文献   

19.
从古到今,人们就幻想着有朝一日,自己也能够像鱼一样,在水中自由呼吸,尽情遨游。 为了帮助人类实现移居海洋的梦想,科学家尝试发明一种可以帮助人类在水中呼吸的人造鳃。上个世纪六七十年代,关于人造鳃的研究主要集中在利用高通透性薄膜制造人造鳃上。  相似文献   

20.
世界各地     
制造廉价人造金钢石的新方法据报导,国外研究出了一种制造廉价人造金钢石的新方法。他們用石墨做原料,把它夹在两块金属板中間,置于水池里。再在水里爆炸六硝基(一种猛烈炸药)。爆炸所产生的强烈的冲击波,由水传递給金属板,于是其中的石墨就受到极高的压力,变成了金刚石。据說用此法制得最大的金刚石顆粒重达1 1/2克,还声称用这种新方法可以制造出各式各样钻石,連装飾  相似文献   

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