每日科普 | 一穿白衣服就会溅到油,这可能是油的问题,不是你的问题
英国工程师、物理学家詹姆斯·汤姆森(James Thomson,开尔文勋爵的弟弟)在 1855 年发表了一篇题为《在葡萄酒和其他酒精饮料表面观察到的奇怪现象》(On certain curious motions observable at the surfa
英国工程师、物理学家詹姆斯·汤姆森(James Thomson,开尔文勋爵的弟弟)在 1855 年发表了一篇题为《在葡萄酒和其他酒精饮料表面观察到的奇怪现象》(On certain curious motions observable at the surfa
英国工程师、物理学家詹姆斯·汤姆森(James Thomson,开尔文勋爵的弟弟)在 1855 年发表了一篇题为《在葡萄酒和其他酒精饮料表面观察到的奇怪现象》(On certain curious motions observable at the surfa
当一滴糖霜大小的液滴撞击到防水表面(例如塑料或某些植物的叶子)时,它可能会遭遇两种命运之一:粘附或反弹。此前,科学家们认为反弹仅取决于表面的防水程度以及液滴如何损失撞击能量。他们认为速度并不重要。
在工业生产中,无论是液压系统、润滑油站还是燃油供应线,最令人头疼的问题之一就是流体污染,特别是“油中带水”或“水中带油”。这些看似混合均匀的液体,实则暗藏杀机:水分会引致设备锈蚀、加速油品氧化、削弱润滑效果,而油滴则会污染水源、影响产品纯度。
在可穿戴电子设备、神经康复和脑机接口快速发展的背景下,如何将薄膜电子器件有效地应用于生物组织,成为了科学界的一项重大挑战。近期,中国科学院化学研究所宋彦林教授的团队与其他研究机构的合作,开发出了一种名为“滴印”的新型薄膜转印策略,为构建符合复杂表面的生物电子界
编辑丨王多鱼排版丨水成文近年来,随着可穿戴电子、脑机接口和神经康复等前沿技术迅速发展,迫切需要将精密电子器件如同“皮肤”一般贴合到器官组织上,实现对生理信号的采集和调控。然而,传统贴附方法往往导致器件内部产生巨大应力,尤其是当贴合在起伏不平的皮肤、大脑或神经表
当我们呼气、咳嗽或打喷嚏时,会释放出无数微小的液滴和气溶胶。它们可能会黏附在桌面、衣物和墙壁等表面上,也可能飞溅、反弹,甚至悬浮在空气中,从而导致环境污染和疾病传播。
在密度泛函理论(DFT)框架下,机械法(Virial应力张量法)通过压力张量分量的空间积分计算表面张力(γ),其核心思想是利用界面区域与体相区域的应力差异量化界面收缩力。
年初,中国科学院化学研究所宋延林研究员因其一位博士生在网络上发布的一封真情流露的感谢信而受到广泛关注。在这封信中,学生细致讲述了宋老师多年来“为师当有父母心”的育人理念:他不仅充分尊重学生的学术志趣,在科研上给予自由与支持,更在日常生活中处处关怀——从为学生披