新型無線系統:用RFID標籤檢測食品安全!

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美國麻省理工學院:採用新型無線技術檢測食品安全!

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新型粘合劑:有助於更好回收利用電子產品!

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創新工藝打造新一代電磁屏蔽膜:低成本、能透光!

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新一代的機械手錶遊絲

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新一代磁致伸縮傳感器:顯著改善結構健康檢測!

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微型傳感器:微創地精準定位腦內電活動與光信號!

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世界上最小的光學陀螺儀:比一粒米還要小!

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碳納米管:有助於製造出更好的鋰金屬電池!

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最新尖端光學技術:有望大幅提升網際網路速度!

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新研究:深入理解憶阻器的工作方式!

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碳纖維:將能量存儲在汽車車身中!

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新方法:幾乎可以列印任何形狀的鋰離子電池!

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量子計算機:相對於經典計算機的優勢首次得以嚴格證明!

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德國慕尼黑工業大學:首次嚴格證明了量子計算機的優勢!

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10.17 美國麻省理工學院:研發出用二維材料製造柔性電子器件的新工藝!

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新工藝:爲利用二維材料製造柔性電子器件帶來新機遇!

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新型壓力觸控傳感器:柔性、透明、靈敏度高、穩定性強!

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10.16 中國與瑞典科學家合作開發出基於鈣鈦礦的光電探測器!

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鈣鈦礦:將在未來光通信中發揮重要作用!

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世界上最快的相機:每秒可捕捉十萬億幀數據!

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反向散射技術:讓3D列印物體能監測其使用情況!

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取代矽?新方案採用特殊材料製作柔性電子器件!

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個性化的手環:能實時監測紫外線!

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部分有機的半導體:有望應用於可彎曲的手機!

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瑞典林雪平大學:在室溫下將電子自旋攜帶的信息有效地傳輸至光線

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納米柱:爲未來信息技術帶來新希望!

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壓電式聲學傳感器:柔性、自供電、應用前景廣!

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韓國科學技術院:研製出柔性、自供電、壓電式聲學傳感器!

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超薄的平面「超透鏡」:未來的攝像頭和眼鏡將更輕薄!

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美國哥倫比亞大學:成功地製造出超薄的平面「超透鏡」!

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新型傳感器:由生物燃料供電,能檢測與預防疾病!

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雙層石墨烯:能有效地輸運與控制自旋!

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噴塗超薄天線:爲物聯網與可穿戴技術帶來新機遇!

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新系統:利用區塊鏈與邊緣計算,充分釋放智能設備潛力!

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新型透明導電納米薄膜:能在皮膚上播放音樂!

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石墨烯:使納米電子器件時鐘頻率達太赫茲範圍!

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德國科學家採用石墨烯實現太赫茲範圍的時鐘頻率!

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09.15 美國麻省理工學院:研製出能長時間監測多巴胺的新型傳感器!

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新型傳感器:能長時間監測大腦中的多巴胺!

神經科學 麻省理工學院 抑鬱症 動物 癌症


柔性超聲波貼片:可實時監測體內深處的動脈血壓!

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模仿蝙蝠的機器人:利用聲音在新環境中定位導航!

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光催化分解水:開發可再生能源的一種有效途徑!

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非富勒烯有機太陽能電池:有望成爲新一代太陽能電池!

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09.03 單像素相機與太赫茲技術相結合:可用於機場安檢!

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09.03 英國薩塞克斯大學:單像素相機與太赫茲技術相結合,應用潛力巨大

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新研究:顯著提升智慧型手機定位精度!

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新型診斷工具:快捷且便宜地監測埃及伊蚊!

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數學模型:讓我們更好地理解氣味!

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3D列印的仿生眼原型:未來有望幫助盲人復明!

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神奇的液態薄膜過濾器:與傳統過濾器機制相反,應用前景不可限量

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石墨烯納米帶:有望用於納米電晶體與量子計算機!

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3D列印的衍射深度神經網絡:識別物體幾乎零延時!

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瑞士洛桑聯邦理工學院:利用光纖感知周圍的材料!

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光纖新用途:感知周圍的材料!

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記憶處理單元:用憶阻器解決普通計算問題!

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美國密西根大學:用憶阻器陣列解決數學計算問題!

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新型塗覆技術:將進一步促進有機光伏電池的開發!

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美國國家標準與技術研究院:採用新型晶片成功演示光學神經網絡!

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新型晶片:成功演示光學神經網絡!

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加拿大阿爾伯塔大學研製出史上存儲密度最高的固態存儲器!

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07.07 日本早稻田大學:成功研製出新型硅納米線熱電發電機!

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新型熱電發電機:爲實現自供電的物聯網設備開闢新途徑!

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美國普林斯頓大學:採用合成鑽石製作量子通信網絡關鍵部件!

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有缺陷的鑽石:爲量子通信網絡提供關鍵技術!

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極度精準的傳感技術:採用量子位與機器學習!

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聲波技術新突破:有望讓潛艇實現「隱身」!

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磁浮子:爲存儲技術發展帶來新機遇!

材料科學 納米技術 新加坡國立大學 物理 維基百科


新型光電探測器:感知和成像能力更佳!

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美國加州大學洛杉磯分校:採用石墨烯設計出新型光電探測器!

UCLA 黃金 納米技術 科普 科學


液體介質中的邏輯運算仿真:讓我們離液體計算設備更進一步!

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光譜隱身技術:讓隱身更接近現實!

通信 加拿大 哈利·波特 運營商 動漫


06.28 日本東京工業大學:研製出基於碳納米管的柔性可穿戴太赫茲成像儀

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柔性可穿戴太赫茲成像儀:由碳納米管制成!

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非對稱等離激元天線:將促進新型太赫茲電子器件的開發!

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「電子三明治」:使熱電轉換能力加倍!

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量子技術新方案:讓通信變得更安全!

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低成本的塑料傳感器:可用於監測人體健康狀況!

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劍橋大學:新型低成本生物傳感器可用於監測人體健康狀況!

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小熊軟糖上列印的微電極陣列:有望帶來新型醫療診斷工具!

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新型柔性鍵盤:可疊起來塞進口袋裡!

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新型自動化系統:可實時監測魚羣!

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量子技術新突破:碳納米管成爲新興量子光源!

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超高速集成電路技術:無線傳輸速率可達100Gbps!

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製造石墨烯三維物體的新方法:將為柔性電子器件帶來新可能!

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新型電子皮膚:具有超強的拉伸、感知和自愈能力!

機器人 穿戴設備 斯坦福大學 材料科學 藥品


06.15 量子技術新突破:按一下按鈕就能實現量子傳輸!

量子計算理論 電腦 瑞士 蘇黎世聯邦理工學院 慕尼黑


量子技術新突破:按一下按鈕就能實現量子傳輸!

物理 量子計算 蘇黎世高工 科普 科學


新型電子織物:自供電、可洗滌、靈敏度高!

人工智能 大學 穿戴設備 物聯網 韓國


06.13 人工智能與無線技術結合:“穿牆”感知人體動作!

人工智能 麻省理工學院 Wi-Fi 體育 科幻小說 電子遊戲 慕尼黑工業大學 德國 全息技術 無人機


06.12 微型膠囊機器人:可在體內釋放藥物!

機器人 藥品 韓國 蘇黎世聯邦理工學院 瑞士 德州儀器 設計 體育


06.11 新型銀基透明導電薄膜:有望應用於柔性電子領域!

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06.10 自旋軌道相互作用:有利於更好操控硅量子位!

代爾夫特理工大學 威斯康星大學 量子計算理論 電腦 體育 荷蘭 化學


06.10 新型鈣鈦礦材料:高效、穩定、環境友好!

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06.06 量子技術新突破:採用聲子傳遞量子信息

大學 馬克斯·普朗克 新南威爾士大學 哈佛大學 鑽石 德國 奧地利 通信 加拿大 維也納 豪斯醫生


06.05 新型無線系統:為體內微型醫療設備供電並與之通信!

麻省理工學院 通信 加州大學洛杉磯分校 洛杉磯 癌症 大學 馬薩諸塞州 設計


06.04 原子級薄度的納米線:更高效地將熱量轉化為電力!

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原子級薄度的納米線:更高效地將熱量轉化為電力!

能源 華威大學 納米技術 材料科學 新能源


06.03 新模型:利用雙電子相互作用更精準地預測分子導電性!

化學 芝加哥大學 電腦 大學 物理 歷史 瑞士 德國 筆記本電腦 超級計算機 英國 日本


06.02 超聲波供電的微型機器人:能清除血液中的細菌與毒素!

機器人 麻省理工學院 大學 工程師 設計 蘇黎世聯邦理工學院 謝菲爾德大學 英國 謝菲爾德 洛桑聯邦


06.01 美國麻省理工學院:新方案能利用個人電腦分析大規模圖數據!

電腦 麻省理工學院 數據結構 Flash 算法 設計 大數據 智能手機 社交網絡


06.01 新設備:用個人電腦就能處理大規模圖數據!

電腦 Flash 數據結構 算法 麻省理工學院 大數據 筆記本電腦 軟件 設計 大學 智能手機


日本大阪大學:採用人工智能設計有機光伏電池材料

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人工智能軟件:有助於太陽能電池新材料的甄選!

人工智能 機器學習 新能源 能源 大阪大學


05.31 人工智能軟件:有助於太陽能電池新材料的甄選!

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05.30 液晶殼:可用於無人駕駛和防偽技術的“智能”材料!

無人駕駛 大學 材料科學 機器人 盧森堡大公國 電腦 東北大學 東華大學 GPS 日本 奧地利 穿戴


05.29 芯片實驗室技術新突破:為癌症治療帶來新希望!

癌症 通信 腫瘤 化學 洛桑聯邦理工學院 瑞士 敗血症 大學 墨爾本


05.27 在強磁場作用下,新材料顯著提升熱電轉化效率!

特斯拉汽車 麻省理工學院 普林斯頓大學 電動汽車


05.26 新型彈性纖維:或將引發智能衣服新變革!

洛桑聯邦理工學院 機器人 服裝 大學 韓國 穿戴設備 設計 北卡羅來納州 瑞士


05.25 可攝取的傳感器:能診斷胃出血!

麻省理工學院 設計 基因工程 電腦 智能手機


05.24 可調鑽石弦:有效改善量子存儲器!

鑽石 信息安全 量子計算理論 硬件 哈佛大學 通信 吉他 知識產權 物理


自我修復材料:機器人能自己修復機械損傷!

機器人 穿戴設備 卡內基梅隆大學 科普 科學


05.23 自我修復材料:機器人能自己修復機械損傷!

機器人 設計 卡內基梅隆大學 大學 穿戴設備


05.22 新型壓電覆合材料:性能更好!

大學 材料科學 熱能 陶瓷 賓夕法尼亞州


05.21 新型機器人:採用響應型材料,在水中自動推進!

機器人 加州理工學院 物理 蘇黎世聯邦理工學院 設計 化學 電腦 瑞士


05.18 新型光學技術:有望改善生物傳感器,用於癌症早期檢測!

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05.17 壓力可以改善石墨烯的半導體特性

韓國 哥倫比亞大學 安德烈·海姆 物理 曼徹斯特大學 首爾大學 卡爾·林奈 英國


05.16 RoboFly:全球首款激光供電的無線飛行機器人

機器人 華盛頓大學 昆蟲 無人機 工程師 哈佛大學 設計 科幻小說 澳大利亞 布里斯班 Inter


05.14 應變,可改善原子級薄度半導體材料的性能!

材料科學 電腦 納米技術 大學 設計 英國 人工智能 安德烈·海姆 曼徹斯特大學 諾貝爾獎


05.12 液晶定向新技術:可改善液晶顯示器的視角!

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05.11 口腔中的柔性鈉傳感器:幫助人們監測鹽的攝入量!

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05.10 穴居魚啟發的光學設備:有利於更加有效地使用無線通信帶寬!

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05.09 氧化鉻製成的新型開關元件:將帶來更小更節能的存儲器!

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05.08 新型智能芯片:在電池沒電時仍可繼續工作!

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05.06 原子級厚度的磁存儲器:有望提高存儲密度並降低能耗!

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05.04 柔性智能貼片:監測海洋動物行為和海洋環境狀況!

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05.03 新型人工視網膜:有望幫助盲人恢復視力!

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05.02 新研究表明:磁孤子有利於腦啟發計算系統的開發!

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05.01 超疏水錶面可有效地讓水沸騰,冷卻電子設備!

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04.30 新型鈣鈦礦太陽能電池:穩定、高效、便宜、便於製造!

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04.27 氧化鎵:有望帶來高功率密度、低功耗的新型電子器件!

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04.26 新型3D打印技術:將電子器件和細胞直接打印到皮膚上!

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04.25 智能牆:能感知人體觸摸與室內活動!

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04.23 新型柔性薄膜晶體管:有望帶來高性能柔性可穿戴設備!

穿戴設備 曼徹斯特大學 大學 韓國科學技術院 英國 設計 智能家居 曼徹斯特 智能手機 電子技術


04.22 新制造工藝:有望實現高速低功耗光電子芯片!

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04.20 新型高清視頻流技術:功耗可低至現有技術的萬分之一!

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04.19 自動化機器人:讓範德華異質結的生產速度大幅提升!

機器人 納米技術 算法 日本 NFC 設計


04.18 一種新型玻色愛因斯坦凝聚態

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04.15 小型量子精密測量工具:可通過現有製造技術量產!

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02.27 史上首次!科學家利用人工智能重構量子系統

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03.03 芯片製造技術最新突破:或將引發新一代計算機革命!

電腦 波導 英國 大學 納米技術 可再生能源


蘋果公司的神經網絡API

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