化学级方块不比碳原子精确分立三维晶体板即使是看似完美无缺的钻石都含有缺陷:薄板中缺碳原子或替换为别物的点其中一些缺陷是极宜之计捕捉个体电子
工程师的Metallic Wood拥有泰坦和水密度强
高性能高尔夫俱乐部和飞机机翼由钛制成,它同钢一样强,但约比光值高一倍。属性取决于金属原子堆积方式,但制造过程随机缺陷意味着这些材料只是强小分数
工程师三维打印智能
即使是没有脑或神经系统,金星飞地似乎会做出复杂决策 即何时抓取潜在猎物, 并当它误捕到它吃不下的东西时打开宾夕法尼亚大学工程应用学院研究人员从这些
工程师开发Ultrathin超光电 'Nano卡板'
选择材料做点事时 需要权衡各种属性,如厚度、硬度和权重视相关应用而定, 发现正确平衡即成败之差
下降CO2排放,面向本地交通和住宅
环球范围 美国最大温室气体排放者奥巴马政府开始努力降低这些数字,2011年提高车辆燃油经济标准,2015年提出清洁电力计划建议即便按原计划实施,鉴于当前政府能源政策议程不确定,双向------------------------------------------------------------------------------------------
工程师开发第一批晶体管全纳诺克里斯特
晶体管是电子学最基本构件,用于搭建电路,以扩充电讯或交换0s和1s之间的数字计算核心晶体管制造过程高度复杂,需要高温高空设备宾夕法尼亚大学工程师展示新方法
研究者Illustrate使用无人机冲突区的影响
无人机使用对政府反恐操作有重大影响技术限制表示它们不太可能引发国与国间的战争,霍洛维茨 宾夕法尼亚大学政治科学家题名Droone扩散的后果分离事实
工程师显示'完美'素材开始失效
晶状材料原子整齐排列成重复模式破解时,故障往往从缺陷开始或从模式中断之地开始无缺陷材料如何破解直到最近 问题纯理论性制作无缺陷材料是不可能的纳米技术进步
相异玻璃素量失效的常见性
玻璃是神秘的广类素材远超出日常窗口窗板,但有一件事这些相异杯子似乎有共同点,那就是内部结构没有常见点,特别是与高度有序和模式化晶体对比。玻璃系统
大比例图形制作
画一行铅笔 并有可能沿黑泥作成素材 令两位科学家获得2010诺贝尔物理奖笔尖石墨简单多层碳原子中层只有一个原子稠密度 即石墨读取:
理解石刻电源
图形素材由碳原子阵列组成,原子稠密,被广泛认为是最电导素并非所有石墨都相同微小原子组成全部材料 方位排列对整体功能有影响







