
MIT Self-Assembly 实验室的研究人员近日发布了一种可修改的材料, 它可以对热量的改变做出回应。就像众所周知的拉胀材料,一种与人类毛孔有着相似原理的高温活跃型材料 ,在不同的温度下会变得紧绷或松弛。
传统 材料在拉伸时有变薄的趋势,而这种材料却可以向各个方向膨胀,在压缩时也可以完全收缩。实现了低温条件下可以隔绝气流,高温环境中可以使空气流通,一切全部取决于材料的孔隙。
MIT Self-Assembly 实验室的研究人员近日发布了一种可修改的材料, 它可以对热量的改变做出回应。就像众所周知的拉胀材料,一种与人类毛孔有着相似原理的高温活跃型材料 ,在不同的温度下会变得紧绷或松弛。
传统 材料在拉伸时有变薄的趋势,而这种材料却可以向各个方向膨胀,在压缩时也可以完全收缩。实现了低温条件下可以隔绝气流,高温环境中可以使空气流通,一切全部取决于材料的孔隙。
找工作的学生遇到的一个最主要的困难就是如何处理专业经历的缺失。这个事实上是一个悖论,因为找实习生职位的学生往往就是从未在该领域工作过。因此,对教育的投资和对文化多样性的了解是很重要的。以下,我们有10个可供指导的建议,希望能帮助那些想要丰富简历并且通过面试的学生。
是什么令一个建筑物世界闻名? 答案很可能综合了宏伟,大小和历史重要性这些特点。但是由于它并没有一个准确的评判标准,因此世界上许多令人印象深刻的建筑地标,在他们所在地之外并不为公众熟知。
幸运的是,这个Quora的帖子揭示了在地球上不太知名的建筑地标的一些信息。 接着向下读看看你可能错过的那些奇迹。
在隈研吾的作品中,你或许不止一次的发现光线,透明度和材质感对其设计的重要影响。但是当我们身临Woodbury建筑学院,参观他的设计时,无论是Frank Lloyd Wright,Louis Kahn还是爵士音乐,他又好像刻意削弱这些元素对建筑本身产生的影响。请观看视频“了解一个你不知道的隈研吾”,看看这位建筑师是如何定义建筑,材质等等这些我们常提起的概念。
人们把木桩砸进地里,除尽刚出生的小草,毁掉鸟儿的居所,驱赶城市中的动物,在这片伤痕累累的土地上拔起了高楼大厦,美其名曰城市化过程。
然而,住在这些毫无生气的冰冷钢铁中,真的能够让人感受到幸福吗?面对这个问题,ELAB自由自宅创始人蔡雪梅女士将在全球未来人居创新大会现场,对话国际前沿人居地产设计师,共同探讨未来人居的不同发展趋势。
从金融区的天际线到熨斗大厦(Flatiron Building)、中央车站(Grand Central Station)、布鲁克林大桥(Brooklyn Bridge)以及圣帕特里克大教堂( St. Patrick’s Cathedra), 来自 Jansoli 摄影组织的 Kyoung Sop Choi 利用8K的超高清画面捕捉了纽约(New York City),可以看到摄影师在纽约的冬季之旅,其中包括了建筑、街道和一系列彩色纽约的延时摄影作品。从视频中了解纽约的惊人活力吧!