美國芝加哥大學分子工程學院研究人員設計了一種“電致變色”建筑材料,它可以根據外部溫度改變其顏色以及吸收或釋放熱量。它包含一個可呈現兩種構象的層:保持大部分紅外線熱的固態銅,或發射紅外線的水溶液。在炎熱的天氣里,這種材料可釋放出高達92%的紅外線熱量,幫助冷卻建筑物內部;在較冷的天氣里,這種材料只發射7%的紅外線,有助于建筑物保溫。

英國劍橋大學研究人員開發了一種新測試方法,可使用單鏈DNA 作為“誘餌”同時“捕獲”多種呼吸道病毒,包括流感病毒、鼻病毒、呼吸道合胞病毒和新冠病毒,并在不到一個小時的時間內給出高度準確的結果。此外,這些測試可在任何環境中使用,并且可輕松修改以檢測不同的細菌和病毒,包括新冠病毒的潛在新變種。研究人員表示,一次檢測多種病毒,將確保患者迅速得到正確治療,還可減少抗生素的不當使用。
隨著通信流量的不斷增加,人們越來越關注實施下一代以太網技術,如800G和1.6T 以太網,以幫助數據中心滿足不斷增長的需求。日本郎美通公司研究人員開發了一種新型的分布式反饋(DFB)激光器,并證明它可在創紀錄的10 公里距離內以200GB/s(吉字節/秒)的速度傳輸數據。這項研究有助于推進網絡技術進步,使互聯網數據中心能以前所未有的水平處理數據。

瑞典林雪平大學研究人員創造了一種人工有機神經元,被稱為“基于電導的有機電化學神經元”(c-OECN),能逼真模仿生物神經細胞的特征。在與卡羅林斯卡研究所合作進行的實驗中,他們將這種神經元與小鼠的迷走神經相連。實驗表明,人工神經元可刺激小鼠的神經,使它們的心率發生4.5%的變化。這使其成為未來各種醫學治療中有應用前途的技術。研究人員下一步將致力于降低人工神經元的能量消耗。

使用紫外線殺菌輻射方式對室內空間進行消毒,是一種有效的滅活新冠病毒等各種病原體的方法。然而,芬蘭赫爾辛基大學科學家研究發現,輻射引起的反應會形成一系列氣體和小顆粒,人體吸入后對健康有害。在關閉紫外線燈并立即通風后,盡管顆粒物和氣體的濃度都開始下降,但直到30分鐘至40 分鐘后,濃度才恢復到原來的水平。研究人員表示,在給房間消毒后,最好等一段時間后再進入,或者穿戴防護裝備進入房間。


美國斯坦福大學研究人員開發了一種新型的可拉伸生物相容性材料。這種材料可像防曬噴霧一樣噴灑在手背上,并在此集成了一個微型電子網絡。它可感知皮膚的伸展和彎曲,通過使用人工智能(AI),研究人員可根據手部動作和手勢解釋無數的日常任務。研究人員表示,它可能在游戲、體育、遠程醫療和機器人等領域具有廣泛的應用和影響。
