21ic通信網(wǎng)訊,中國的市場是十分神奇的存在,不僅格外富有活力,它的獨特性也令許多久經(jīng)沙場的外企始料不及。谷歌、雅虎、eBay這些各自領域里的頂尖企業(yè),進入許多國家后都輕松成為NO.1,可偏偏在中國敗走麥城。到底
最近,科學家發(fā)現(xiàn)無序的分子水平實際上能夠提高聚合物的性能?,F(xiàn)在,斯坦福大學科研人員已對這一驚人的發(fā)現(xiàn)做出了解釋。這一發(fā)現(xiàn),必將加速低成本商用塑料太陽能電池的發(fā)展
鼠標發(fā)明人道格拉斯·恩杰爾巴特(Douglas C. Engelbart)本周二去世,享年88歲。除鼠標外,他很早就預見了互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展。恩杰爾巴特在職業(yè)生涯的早年就獲得了極高評價。1968年冬季的一天,他進行了一次長達
美國斯坦福大學的科學家們研發(fā)出一種高能鋅空氣電池,其催化活性和耐用度都比同類使用鉑或銥等貴金屬制成的電池要高很多。該技術(shù)將促進除鋰電池外的低成本電池大規(guī)模開發(fā)。
據(jù)外媒報道,近日,來自斯坦福大學的研究人員開發(fā)了一種全新的可穿戴傳感器, 它可以提高在心臟監(jiān)測中的精確度以及實用性。據(jù)項目負責人、化學工程教授Zhenan Bao介紹,這種只有紙片一樣薄、跟郵票一樣大的傳感器是由
據(jù)英國每日郵報報道,目前,一支美國研究小組認為,一種微芯片能夠有助于建立受損大腦組織的記憶,預計未來兩年內(nèi)將植入志愿者大腦。來自南加州大學、維克森林大學的科學家研究分析海馬體,這是大腦負責形成長期記憶
據(jù)英國每日郵報報道,目前,一支美國研究小組認為,一種微芯片能夠有助于建立受損大腦組織的記憶,預計未來兩年內(nèi)將植入志愿者大腦。來自南加州大學、維克森林大學的科學家研究分析海馬體,這是大腦負責形成長期記憶
北京時間5月6日上午消息,阿里巴巴董事局主席兼CEO馬云周六在美國加州斯坦福大學參加“對話硅谷精英”活動。此次活動的主要目的是吸引更多海外人才回國加入阿里巴巴。這是馬云在辭任CEO之前最后一次公開演
內(nèi)窺鏡從根本上改變了醫(yī)學治療,醫(yī)生能夠使用一個微型相機附在線繩粗細的連線末端,無需做大手術(shù)便能窺探患者身體內(nèi)臟器官。日前,美國斯坦福大學研究人員最新研制一款新型內(nèi)窺鏡,是迄今世界上直徑最細的內(nèi)窺鏡,甚
“讀腦儀”主要是指對腦意識進行探測和顯現(xiàn)的電子設備,常見的有測謊儀等。事實上人們對于大腦活動情況了解的還不夠多,對其探究熱情也絲毫沒有減退??茖W家們正在努力通過研究,來找到人類神經(jīng)退行性疾病新療法。近
雖然太陽能發(fā)電因其環(huán)保性而受到了人們的推崇,但是它卻是建立在無法獲取經(jīng)濟效益的基礎上--它產(chǎn)生的電量常常要比其消耗的能量還要少?,F(xiàn)在,來自斯坦福大學的研究人員表示
斯坦福大學的研究人員在本周宣布,他們已經(jīng)創(chuàng)造了基因受體,可以作為一種“生物計算機”潛在的革命性疾病如何處理。 在雜志“科學”上周五發(fā)表的一篇論文中,小組描述了他們的系統(tǒng)的遺傳晶體管,
目前,科學家將迷你顯微鏡植入基因改良老鼠的大腦之中,有助于研究人員洞悉老鼠的思維運行。科學家最新研制一種迷你顯微鏡,可植入老鼠大腦之中,洞悉老鼠的思維變化,未來該裝置有望用于治療老年癡呆癥這個工具以空
根據(jù)摩爾定律,集成電路上可容納的晶體管數(shù)目約每隔18個月便會增加一倍,硅芯片遲早有一天會因為尺寸無法繼續(xù)縮小而走向終結(jié)。哪種材料能替代硅芯片呢?斯坦福的研究團隊的最新研究成果表明,碳納米管或許會成為替代
遲早有一天使用硅為材料制造日益變小的電路的極限將會到來,從而終結(jié)摩爾定律。碳納米管技術(shù)可將半導體縮小至5納米的極限。北京時間2月21日消息,在未來十年左右的時間里,蝕刻在硅基電腦芯片上的電路預計就將變得小
根據(jù)摩爾定律,集成電路上可容納的晶體管數(shù)目約每隔18個月便會增加一倍,硅芯片遲早有一天會因為尺寸無法繼續(xù)縮小而走向終結(jié)。哪種材料能替代硅芯片呢?斯坦福的研究團隊的最新研究成果表明,碳納米管或許會成為替代材
粘性太陽能電池今日消息,近日美國斯坦福大學的研究人員成功的制造出世界上第一款粘性薄膜太陽能電池。這款太陽能面板設備可以吸附于幾乎所有設備的表面,實現(xiàn)利用太陽能為
全球首塊全碳太陽能電池最近,美國斯坦福大學的研究人員研制出全球首塊全碳太陽能電池,將來有望替代材料昂貴的光電設備。據(jù)介紹,該款超薄的電池將不僅可以減少生產(chǎn)成本,
在過去的10年中,人造皮膚研究取得了重大進展,但即使是最有效的自我修復材料仍具有重大缺陷。有些因必須暴露在高溫條件下而無法實用,有些雖在室溫下可以愈合,但修復創(chuàng)口會改變其機械或化學結(jié)構(gòu),所以其只能使用一
近日,美國斯坦福大學研究小隊開發(fā)了全球首款全碳太陽能電池。據(jù)介紹,該款超薄的電池將不僅可以減少生產(chǎn)成本,而且還可以涂在建筑物以及汽車窗戶的玻璃上,時刻都準備著收