中国科学院深圳先进技术研究院喻学锋研究团队在《自然-机器智能》期刊发布了材料科学领域首个轻量化双模型协作智能体MatBrain。该智能体由参数量分别为30亿和14亿的Mat-R1和Mat-T1两个轻量化模型组成,在材料研究中的预测综合准确率相比GPT-5、DeepSeek-R1等大模型提升66%,部署成本降低95%。

研究人员发现了一种此前未被认识的涂层损伤机制:带电水滴在撞击表面时会产生微观电放电,从而破坏保护涂层。这一现象由马克斯·普朗克高分子研究所、波恩大学、南中国理工大学、麻省理工学院和美因茨约翰内斯·古腾堡大学的研究团队发现,相关成果已发表在《自然》杂志上。
香港大学研究团队发现,超薄柔性钻石薄膜具有显著的压电效应,这一发现推翻了自20世纪初以来关于钻石为非压电材料的百年科学认知 。由电气与计算机工程系教授朱志钦和机械工程系教授林渊主导的研究团队,采用边缘剥离法制造了可弯曲的多晶钻石薄膜,并通过机械循环实验验证了其稳定的压电响应 。
芝加哥大学和阿贡国家实验室的研究团队开发了一种突破性的合成方法,成功制造出过去难以通过传统工艺获得的金属氮化物纳米晶体。该研究成果已发表在《自然》杂志2026年第655卷第8125期上。
2026年8月27日,美国华盛顿州立大学研究人员利用人工智能技术,在超过1亿种3D打印参数组合中进行筛选,成功找到了一种低成本3D打印NASA高性能合金GRCop-42的方法 。这项历时三个月的研究由Jana Doppa负责,Azza Fadhel担任论文第一作者,相关成果已发表于《Proceedings of th…
香港大学机械工程系黄铭新教授团队研发出一种新型不锈钢材料SS-H2,具有突破性的防腐蚀性能。这种材料可在1700毫伏的电位环境下抵抗含氯腐蚀,超过水氧化反应所需的1600毫伏,而传统不锈钢在约1000毫伏时便会发生钝态腐蚀,严重限制了其在高电压电化学应用中的使用。SS-H2采用"顺序双钝化策略"形成铬氧化物和锰基两层…

随着人工智能对计算性能、能效和可靠性的需求持续攀升,先进材料正在成为半导体制造和数据中心基础设施的瓶颈。材料公司通过开发创新材料、推行可持续制造工艺和应用AI辅助的材料发现技术,为下一代AI技术的实现铺平道路。
维也纳工业大学和维也纳大学的研究人员发现,古代海蠕虫Perinereis cultrifera的颌部由蛋白质和金属离子组成,具有金属般的强度,被命名为"生物金属"。这是一类全新的天然材料,其硬度、应变响应和离子-蛋白质结构等特征不同于传统金属。