十大未來技術值得關注

隨著科學技術的不斷發展,從DNA“摺紙術”到骨整合技術,一系列“大想法”受到人們越來越多的關注,未來人們將有機會觸摸壓電顯示器,也有機會購買自己的第一輛超級電容動力汽車。

DNA“摺紙術”打造微型電腦芯片

過去幾年來,美國加利福尼亞州理工學院的科學家一直將顯微鏡下才可觀察到的DNA串折疊成各種有趣的形狀,也就是所謂的DNA“摺紙”。

2009年夏季取得的一項研究突破顯示,折疊的DNA串可用於製造超小型電腦芯片。在此之後,加州理工學院的科學家便與IBM的研究人員合作,共同致力於DNA“摺紙術”研究。根據他們的研究,三角形等特定形狀的DNA串能夠像矽片一樣在微芯片製造中扮演重要角色。 DNA串可以充當一個錨定點,用於錨定微小的電腦芯片組件。這些芯片組件最小只有6納米,與當前的45納米這一標準相比可謂一項巨大進步。

超級電容

發展電動汽車面臨的最大挑戰就是如何儲存能量。

電池性能雖然大幅度提高,但價格仍較為昂貴,充電速度也較慢,同時使用壽命較短。超級電容可能成為一種解決之道,雖然所含電量不及電池(至少當前的超級電容技術如此),但它們沒有電池那些難以克服的缺陷。也就是說,超級電容壽命更長,沒有化學反應產生的污染和電池記憶問題,同時具有更大的耐用性。

多年來,研究人員一心要讓汽車超級電容技術趨於完美。美國麻省理工學院正在研究基於納米管的超級電容,阿貢國家實驗室則在探索採用電池·超級電容混合動力的可行性。相比之下,德克薩斯州公司EEStor在這條道路上的步伐邁得更快一些。這家公司在4月宣布其鈦酸鋇設計已經通過關鍵測試。雖然EEStor 宣布的消息引髮質疑,但他們的合作夥伴、加拿大ZENN汽車公司已開始展開宣傳大戰,宣稱超級電容動力汽車將於2010年問世。

動能水力發電

傳統的水力發電需要建大壩,而建造水壩往往是一項規模龐大的工程學項目,將改變當地的地貌和生態系統。動能水力發電是一個對環境影響較小的解決之道,利用河流與潮汐的自然流動驅動水下渦輪發電。

自2006年以來,美國Verdant Power公司便一直在紐約的東河(位於羅斯福島東部)測試6個水下渦輪,以證明這項技術擁有發展潛力。這家公司希望在2010年獲得批准,在東河部署30個大型水下渦輪,為美國電網輸送1兆瓦特電力。

全球其他類似項目也將在不久後完成測試並開始投入全面運轉,其中包括在世界上潮差最大的加拿大芬迪灣安裝的3個水下渦輪。

納米紗線

自1991年問世以來,人們便一直用“偉大”二字形容碳納米管。碳納米管之所以擁有吸引力,應歸功於它們的強度(可達到鋼鐵的100倍)和出色的導熱導電性能。但直到現在,人們仍沒有大批量生產碳納米管的能力。所幸事情正發生改變。

美國新罕布什爾州Nanocomp科技公司正將納米管織成紗線並在商業上得到應用。最近,這家公司將長度超過6英里(約合10公里)的納米紗線交付給一家大型航空公司。 2009年春季,納米紗線進行了一次成功的防彈測試,令五角大樓興奮不已。由於比凱夫拉爾纖維(纖維B)更輕更細,納米紗線可用於製造下一代防彈衣。

仿人機器人

不管機器人在外表上與人類如何相似,一旦揭去它們的外衣,你所能看到的不過是一堆堆雜亂的電線,與人的體內環境毫無相似之處。

歐洲的一組科學家正致力於縮小機器人與人類之間的這種差距。他們研製的防人機器人原型能夠高度模擬人類的身體結構。在這種仿人機器人體內,有一副由熱塑性聚合物打造的骨架,與每一塊肌肉相對應的傳動裝置以及類似肌腱的線路。歐洲科學家的目標是研製出與人類更為接近的機器人,能夠像人類一樣與環境發生相互作用並作出反應。

壓電顯示器

科學家早已了解天然產生的壓電材料的屬性,即可以將電能轉化成物理性應力,反之亦然。如果將這種特性應用到電子顯示器上,便可研製出能夠改變形狀的顯示器。

文章版權屬于僑報,欲轉載請從 國際財經日報 處取得授權。

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