专利之家-设计发明与创意商机

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最具代表性的20大产品剖视图

产品剖视图与机械制图有所不同,前者除了要精准得表现产品内部结构与部件外,更多意义上是对产品的一种艺术性展示,这包括产品本身的魅力以及画家幕后所做的努力。下面这些经过精挑细选的20幅产品剖视图或许能让您对那些经典产品有一个更深一层的了解。

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1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分 (12 人打分,平均分: 8.00 满分 10分)
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趣味实验之沸水不起泡

水沸腾时会有大量的气泡从温度较低的器皿表面内喷发而出,然而喜爱挑战常规的科学家们近日发现了一种让水沸时不产生气泡的好办法。他们在一个钢球表面涂抹了一层纳米粒子,让其变得十分粗糙,然后将球加热到400摄氏度并投入水中,神奇的现象出现了:小球表面形成了一层薄薄的蒸汽防护层,与预想的大量气泡喷发的情形有所不同,小球周围滚烫的热水毫无反应,淡定之极!这个现象基于著名的莱顿弗罗斯特现象(Leidenfros […]

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1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分 (18 人打分,平均分: 8.44 满分 10分)
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让您无需当心汽车刮蹭、灰尘的新型涂料

荷兰研究者开发出一款新型涂料,不仅可以自我修复,还能实现自我清洁的功能。此前研发的自我修复涂料,就是给涂料植入纳米胶囊,这样当表面被刮伤,胶囊就会破裂,释放出修复因子,填补被刮伤的涂层,与动物伤口愈合、自我修复的原理类似,但是这种“老”技术会因为时间的流逝而失效。新研究的主要创新点在于,这些新胶囊带有特殊的尾巴,平均分布在表面的涂料中,内藏修复所需要的化合物。当涂有这种新涂料的车子表面被刮伤的时候 […]

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1分2分3分4分5分6分7分8分9分10分 (26 人打分,平均分: 8.42 满分 10分)
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超高效LED灯

前不久,麻省理工学院(MIT)的科学家在美国《物理评论快报》上发表文章称,他们在一项研究中发现,LED灯泡的发光输出功率能够超过其输入功率,效率高达230%。这似乎违背了常规物理定律,成为了另一个“永动机”。但事实胜于雄辩:数据表明,当LED电压降低时,发射光功率呈线性降低,而输入功率则呈指数型降低,在某一时刻时,其发光功率会超过输入功率。在这项实验中,LED灯在30皮瓦的功率下产生了近68皮瓦的 […]

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新型纳米壳层有助于生产更高效的太阳能光板

美国斯坦福大学的科研人员们一直都致力于提高太阳能光板的效率及寿命的研究,以期让太阳能成为一种更加主流、易用的环保型能源。纳米壳层(采用硅材料制成的空心圆柱体——是斯坦福的科学家们的最新成果。在研发这种材料时,他们首先将水晶质材料浸入硅中,再利用氢氟酸将圆柱体的中部腐蚀成空心的,从而实现了更为高效的吸光性能。

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由微小细菌制造的最强有力的自然胶

图片里形似比基尼内衣的细菌学名称作月牙柄杆菌,是一种常见于浴缸、口腔和伤口处的防水性细菌,它以依附性强而著称。美国印第安纳大学和布朗大学的研究者发现这种细菌所分泌的黏液具有超高的黏性,每平方英寸的天然粘合力高达约5吨,是自然界中黏性最强的物质。科学家们通过高分辨率显微摄像机拍下其分泌过程:细菌处于游离状态时其两根触角(即“比基尼内衣”的两绳端)向外延伸,碰到固定物体后停止摆动,分泌的黏液将整个细菌 […]

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由食用油制取的绿色杀虫剂

二十世纪初,杀虫剂的出现让农业发展获得了极大的进步,世界粮食产量因而年年飙升。然而,杀虫剂却给生态环境带来了巨大的劫难,严重危害了人类身体健康。在抵制杀虫剂、倡导绿色食品的今天,以色列的科学家研制出了一种制造完全无公害、绿色环保杀虫剂的方法:通过混合食用油来制取杀虫剂。由于提炼食用油的原料如葵花籽、大豆等中含有能够导致无脊椎动物呼吸道堵塞的成分,因此,科学家将食用菜油或菜籽油与酱油、棉花籽油、橄榄 […]

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医用氢动力微型火箭

把火箭放到人体内部来帮助医学治疗?!是的,您没有看错。这是来自美国加州大学医学研究人员最新的研究成果 —— 一种长度仅有10微米的氢动力火箭。该火箭呈管状,其内部包裹的锌遇到胃酸等酸性物质会发生反应产生氢气,以此来获得前进动力。令人吃惊的是,这款火箭可以以每秒1000微米的速度“飞行”,速度相当快。为了更好地控制其飞行轨迹,研究人员在火箭外部涂有一层磁性材料,通过控制磁场变化控制火箭的发射、停止、 […]

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新型胶囊内窥镜

来自美国波士顿布莱根妇女医院的科研人员们研制出了一种新型的胶囊内窥镜,可以由磁共振成像仪无线控制着在人体内游走,以此检测人体内部的疾病等状况。相较于其他胶囊内窥镜而言,这种新型的设备无须任何外在的牵引机构帮忙,使用起来更为灵活、方便。通过数次试验,科研人员们已经证实了该胶囊内窥镜可以成功受磁共振仪的控制,在水中游走、穿梭,但他们目前还未进行任何的人体试验,因此具体的使用效果仍有待观察。

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世界上最便宜轻便的二氧化碳吸收材料

近日,诺贝尔化学奖获得者乔治·奥拉(George Olah)连同北加州大学共同研发了一种能有效吸收二氧化碳气体的材料。他们将聚乙醇胺溶于甲醇中后,再把它涂抹到气相二氧化硅(一种工业上生产的多孔固体)表面,当溶液浓缩后,聚乙醇胺便获得了极高的表面积,从而大大增强了其吸收气体的效果。根据实验数据,这种新材料每克平均能吸收1.72纳摩尔二氧化碳,而这个数据远高于其他同类材料1.44纳摩尔的吸收率。此外, […]

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