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发布于:2024-10-17 10:23:35

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科学家发明超强粘性纤维,蜘蛛侠或成为现实!看过《蜘蛛侠》的朋友,想必都曾幻想过从手腕射出蛛丝,在高楼大厦之间荡来荡去,制服坏蛋虽然已有很多人尝试制造类似的发射装备,但一直缺乏关键的蛛丝材料近期,塔夫斯大学的研究人员发明了一种蛛丝发射技术。

其流体材料可从针头射出,随后立即凝固成丝,并能黏附和吊起重物研究成果已发表在最近的一期《先进功能材料》杂志上

漫威蜘蛛侠这些黏性纤维取自蚕茧,蚕茧在溶液中煮沸后分解成蚕丝蛋白蚕丝蛋白溶液可通过细孔针射出,加入适量添加剂后暴露在空气中,能快速凝结成纤维这些纤维可以拾起超过自身重量 80 倍的物体纤维的直径可以与人类头发相当,具体取决于针的孔径。

然而,尽管研究人员在材料方面取得了重大进展,但他们尚未复制出蜘蛛的那种控制能力,比如控制吐丝的硬度、弹性和粘性,并且这种材料的强度大约只有天然蛛丝的1/1000虽然这项研究还处于初级阶段,但只要我们持续投入想象力和工程技术,这种逆向工程创新就有可能不断得到改进,为各种技术应用铺平道路。

蜘蛛网与其说这是一种仿生材料,不如说它是一种受超级英雄启发的材料它不仅为世界各地的蛛丝发射器爱好者提供了实际可发射的蛛丝,还可用于制造水下强力胶水、可显著提高太阳能电池效率的新型材料,以及更可持续的微芯片等等。

重磅!首次发现单电子碳-碳键九十多年前,美国化学家鲍林提出了一个独特的概念,他认为两个原子不一定需要两个以上电子才能形成键,一个电子的共价键(即单电子共价键)也可以存在当然,当时还没有检测此类化学键所需的工具。

1998年,科学家首次在实验室中发现了单电子键,证实了他的理论是正确的从那时起,在氢和其他元素的特定分子或化合物中,单电子键也相继被检测到,但从来没有科学家发现过碳原子间的单电子共价键碳是生命的基本成分,从你体内的细胞,到你驾驶的汽车,再到你吃的食物,几乎你看到和使用的所有东西都是由碳构成的。

现在,研究团队首次通过实验方法发现了两个碳原子之间存在单电子共价键这一重大发现可能会出现在教科书中两个碳原子通常倾向于共享两个电子,单电子共价键反应性高且稳定性较差唯一可能的方法是制造一种可以稳定单电子共价键的化合物。

为了实现这一点,研究团队设计了一种特定的衍生物氧化反应,该衍生物的两个碳原子之间包含了一个较长的双电子共价键

研究人员利用X射线衍射法检查晶体时发现,由于两个细长的碳原子之间形成了单电子共价键,它们之间的距离变得更近了这一发现(即单电子共价键的存在)通过拉曼光谱法得到了进一步的验证,这是碳单电子共价键的第一个实验证据。

新地图揭示宇宙巨型结构一个国际天文学团队利用56000个星系的距离和速度数据,结合尖端算法绘制了一幅宇宙局部引力地图这项研究通过精确定位关键引力区域,在解读宇宙大结构方面取得了重大进展过去我们认为银河系属于拉尼亚凯亚超级星系团,但新研究表明我们可能位于更大的沙普利超级星系团内。

之前认为最大的引力井是沙普利超级星系团,而在新发现的区域中,斯隆长城才是最大的引力井,其体积约为5亿立方光年,是沙普利超级星系团的两倍多绘制宇宙地图一直是天文学领域最具挑战性的任务之一一方面,星系会随着宇宙的膨胀而离我们远去;另一方面,它们也会受引力作用而相互吸引。

能直接观察到的物质仅占宇宙总质量的很小一部分,大部分物质都是以看不见的暗物质的形式存在再加上每个星系的速度测量都存在误差,因此有可能出现多个版本的宇宙地图为此,他们开发了一种概率地图,这种地图可以表明某个特定特征(例如引力井)存在的可能性。

引力井不存在?是人类的错觉还是科学的谬论?引力井指的是在没有宇宙膨胀的情况下会坍缩为一个点的区域利用这种新方法,研究人员获得了物质大规模分布的可靠图像,并揭示了我们局部宇宙的惊人结构后续可能还会有更大的结构被发现,这一点也不奇怪,因为我们总是会发现大的结构是另一个更大结构的一部分。

研究成果已发表在新一期的《自然天文学》杂志上透镜超新星和宇宙膨胀速度测量宇宙的膨胀速度一直是天文学研究的热门领域近期,韦伯望远镜在一个遥远而密集的星系团方向发现了三个光点初步分析证实,这三个光点对应着一颗爆炸的白矮星。

首先,其中一个光点是一颗 EA 型超新星,这种类型的超新星通常被称为标准烛光,这意味着超新星具有已知的固有亮度其次,这三个光点的形成是由于引力透镜效应透镜由位于超新星和我们之间的星系团组成,星系团的巨大引力将超新星发出的光线弯曲成了多个图像。

光沿着三条不同的路径传播由于每条路径的长度不同,但光线的传播速度是相同的,所以我们看到的其实是这颗恒星爆炸的三个不同时间点这种三重的超新星图像非常特别,时间延迟、超新星距离和引力透镜特性都为哈勃常数提供了有价值的参考信息,它让天文学家有希望更好地了解宇宙不断变化的膨胀率。


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