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免费技术库 / 新闻提要

容器中的香蕉

11.06.2000

德国造船公司之一移交给客户 - 美国公司“都乐”,这两艘世界上最大的集装箱船用于从哥斯达黎加运输香蕉。

每艘 205 米长的船载有 21 万吨香蕉,装在 40 个集装箱中(是现有最大香蕉船的两倍)。 该船的航速为 15 节(约每小时 XNUMX 公里)。 途中香蕉冷却,冰箱总容量约XNUMX兆瓦。

香蕉车由五台柴油发电机供电。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

快速电池充电的量子效应 01.06.2017

一个国际科学家团队进行了理论研究,其结果表明,由纳米尺寸的可充电电池组成的矩阵可以比单独的每个此类电池充电快得多。 这种现象是所谓的集体量子相互作用的结果,它构成了一个相对较新的领域——量子热力学的基础。 该领域研究量子效应如何影响传统物理定律,这些定律决定了能量、功等基本量。

与量子力学现象的实际应用相关的绝大多数研究都是针对量子信息的传递及其在已开发的量子计算系统深处的处理。 并且只有在孤立的案例中,研究证明了在其他领域,特别是在热力学中使用量子效应的优势。 直到最近才展示了量子纠缠现象如何允许使用从单个纳米级设备(一种“量子电池”)中提取的能量来完成更多工作。

在新的研究中,科学家们表明,量子现象不仅可以更有效地利用能量,还可以增加上述量子电池的容量并缩短充电时间。 此外,该过程不需要存在量子纠缠,尽管这需要产生量子纠缠所需的许多条件。

澳大利亚莫纳什大学的研究人员写道:“我们已经证明,在这种现象中不涉及量子纠缠的情况下,很有可能在两个或大型物体之间组织量子相互作用。”在这种情况下,所有这些都是物体,即量子纳米尺寸的电池。 "

相互作用提供的量子优势也有其局限性,这决定了由于量子效应而为电池充电的最短时间。 主要的限制因素是量子速度的因素,即量子过程的最大速度,它既决定了量子热力学过程的极限,也决定了未来量子计算机的速度。

研究人员写道:“量子位,即离子或原子的量子计算机的量子位,也可以被认为是我们的研究可以应用的微型量子电池。”在可能涉及有限数量物体的系统中,量子优势. 反过来,这可能会导致一系列奇妙的技术,从容量相当的微型电池到大型电池,能够执行大量工作的纳米机器等等。

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