6·仿生塑料 突破性:该材料是从丢弃的虾壳中提取的壳质和来源于蚕丝的丝素蛋白组成,复制了昆虫表皮的强度、耐久性和多功能性。 应用领域:可用于制造迅速降解的垃圾袋、包装材料和尿布。作为一种特别坚固的生物相容性材料,它也可用于缝合承受高负荷的伤口,例如疝修补或作为组织再生的支架。 主要研究机构(公司):哈佛大学仿生工程Wyss研究所 ' x# |' A' g( G+ V$ S
7·木材海绵 突破性:经化学品处理,剥离半纤维素和木质素而成的木材海绵,可以从水中吸附油脂,吸油量可达到其自身重量的16-46倍,可重复使用多达10次。这种新型海绵在容量、质量和可重复使用性方面超越了现有的所有其他海绵或吸附剂。 应用领域:石油和化学品泄漏对世界各地的水体造成了前所未有的破坏,木材海绵作为绿色材料能够有效解决这个问题。 主要研究机构(公司):中国林业科学研究院 % K9 c+ L$ I3 a2 \$ n3 m
8·高强生物材料 突破性:该材料由源自木材和植物体的纤维素纳米纤维制成,最终结构的拉伸模量为86GPa,拉伸强度为1.57 GPa,比蜘蛛丝强度高8倍,而且可生物降解。 应用领域:用作塑料和其他不可降解物体的绝佳替代品。 主要研究机构(公司):斯德哥尔摩KTH皇家理工学院
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9·自修复(愈合)材料 突破性:自修复材料是一种可以感受外界环境的变化,集感知、驱动和信息处理于一体,通过模拟生物体损伤自修复的机理,在材料受损时能够进行自我修复的智能材料。 应用领域:军用装备、电子产品、汽车、飞机、建筑材料等领域。 主要研究机构(公司):麻省理工学院、美国伊利诺伊大学、米其林、日本国家材料科学研究所(NIMS)、横滨国立大学、东京大学
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10·铂金合金 突破性:该合金由10%的金和90%的铂制成,所得材料的耐磨性比高强钢高100倍。与大自然中的钻石、蓝宝石等材料处于同一级别,是迄今为止最强的合金。 应用领域:可用于制造新型发电系统、发动机和其他设备。 主要研究机构(公司):桑迪亚国家实验室 8 ]/ ]% X h4 D$ G/ \1 T' p
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