在材料、化学、生物领域都有哪些比较厉害的技术?这些技术的具体应用有哪些?

横泽隆史


列举一下一些火到不行的吧:

1.石墨烯

石墨烯(Graphene)是一种由碳原子组成的六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,其厚度只有一个碳原子的厚度的二维材料。石墨烯的特性包括最薄、最坚硬、导电导热性能最强,目前是最薄却也是最坚硬的纳米材料,只吸收2.3%的光,同时也是世界上电阻率最小的材料,由于其独有的特性,石墨烯被称为“神奇材料”,科学家甚至预言其将“彻底改变21世纪”。目前在电池、润滑防磨损等领域有着广阔的研发前景,不过现阶段实际可商用性仍不足。


2.液态金属

在终结者里我们看到T1000的液态金属机器人时,总是惊讶于其千变万化和打不死

而其原理就是液态金属的自由控制。

液态金属即不定型金属,也称非晶合金或金属玻璃,可以理解为由正离子流体与自由电子气组成的混合物。液态金属具有独特的原子结构,排列无序。它是金属,但却是可以流动的,它重量很轻但却极为强硬,同时具有高弹性。液态金属还能一次成型,免去加工的繁琐程序。

液态金属的应用主要在高温散热的热传导以及控制成型、高附加值液态金属部件、用铸造液体金属代替的加工金属部件、微流体控制等领域有广阔空间。


3.常温超导体

超导体是指在某个临界温度上,物体内部的电阻突然降为0的状态,最早的超导体需要在极低温度获得(零下100多度),随着材料学的发展,现在已经有接近零下70度左右的超导体。并且2014年,在室温超导体上获得了突破,可以在室温产生超导现象(时间极短)

室温超导体的出现将使得全球的能源产业完全改变,长距离输电线将不再因为电阻而在传输上耗费大量能源,磁悬浮的功耗将出现几个数量级的下降,成为可被大量应用的技术。


人类自从认识到DNA是生物体的遗传物质以来,就没有停止过对基因功能的探索和改造,而以往的基因编辑都无法精准定位导致无法完成胚胎编辑等水平的操作,而自从基因魔剪CRISPR/Cas9技术自问世以来,人类第一次真正有可能掌握了改写自己生命天书的技术。

CRISPR将有望广泛用于肿瘤治疗、遗传病治疗等,甚至在可能的未来将出现”定制婴儿“--基因为人为编辑为最佳状态的婴儿出生


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