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免费技术库 / 新闻提要

白天提神醒脑的小工具

28.06.2021

美国空军研究实验室的专家开发了一种设备,可以帮助缓解疲劳并保持全天的表现。 VNS 技术基于用电流刺激颈迷走神经。

这种方法比经颅直流电刺激 (tDCS) 有效得多。 这两种方法都针对蓝斑,这是脑干中的一个区域,它是去甲肾上腺素(唤醒激素)的主要来源。 在这种情况下,tDCS 信号必须通过皮肤、颅骨和大脑的其他部分才能到达最终区域。

该过程的持续时间约为30分钟。 在 VNS 治疗的情况下,使用便携式设备进行暴露。 同时,一个人可以独立控制设备,整个过程只需六分钟。

40 人参加了该设备的测试。 参与者醒着34小时。 使用四项测试评估志愿者的状况。 结果表明,VNS 治疗的参与者在刺激后 12 和 15 小时表现出最佳效果。 虽然结果需要通过更多的研究来证实,但专家们相信,这种方法可以成为长时间保持警觉和高效的好方法。

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科技、新电子最新动态:

量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

量子力学以其神秘的现象和意想不到的发现继续让我们惊叹不已。最近,RIKEN 量子计算中心的 Bartosz Regula 和阿姆斯特丹大学的 Ludovico Lamy 提出了一项新发现,涉及量子纠缠及其与熵的关系。量子纠缠在现代量子信息科学技术中发挥着重要作用。然而,其结构的复杂性使得理解和管理它具有挑战性。轩辕十四和拉米的发现表明,量子纠缠遵循类似于经典系统的熵规则。这一发现开辟了量子信息科学和技术的新视角,加深了我们对量子纠缠及其与热力学联系的理解。研究结果表明纠缠变换具有可逆性,这可以大大简化它们在各种量子技术中的使用。开启新规则 ... >>

迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

夏天是放松和旅行的季节,但炎热的天气往往会让这个时间变得难以忍受的折磨。来认识一下索尼的新产品——Reon Pocket 5 迷你空调,它有望让用户的夏天变得更加舒适。索尼推出了一款独特的设备 - Reon Pocket 5 迷你空调,可在炎热的天气为身体提供凉爽。有了它,用户只需将其戴在脖子上,就能随时随地享受清凉。这款迷你空调配备自动调节运行模式以及温度和湿度传感器。得益于创新技术,Reon Pocket 5 可根据用户的活动和环境条件调整其操作。用户可以使用通过蓝牙连接的专用移动应用程序轻松调节温度。此外,为了方便起见,还提供特别设计的T恤和短裤,可以在上面安装迷你空调。设备可以哦 ... >>

星际飞船的太空能源 08.05.2024

随着新技术的出现和太空计划的发展,在太空生产太阳能变得越来越可行。初创公司 Virtus Solis 的负责人分享了他的愿景,即利用 SpaceX 的 Starship 建造能够为地球供电的轨道发电厂。初创公司 Virtus Solis 推出了一项雄心勃勃的项目,利用 SpaceX 的 Starship 建造轨道发电厂。这个想法可以显着改变太阳能生产领域,使其更容易获得和更便宜。该初创公司计划的核心是降低使用 Starship 将卫星发射到太空的成本。这一技术突破预计将使太空太阳能生产相对于传统能源更具竞争力。 Virtual Solis 计划在轨道上建造大型光伏板,并利用 Starship 运送必要的设备。然而,关键挑战之一 ... >>

制造强大电池的新方法 08.05.2024

随着技术的发展和电子产品的广泛使用,创造高效、安全能源的问题变得越来越紧迫。昆士兰大学的研究人员推出了一种制造高功率锌基电池的新方法,该方法可能会改变能源行业的格局。传统水基充电电池的主要问题之一是电压低,这限制了它们在现代设备中的使用。但由于科学家开发出一种新方法,这一缺点已被成功克服。作为研究的一部分,科学家们转向了一种特殊的有机化合物——儿茶酚。事实证明,它是一个可以提高电池稳定性并提高其效率的重要组件。这种方法使得锌离子电池的电压显着提高,使其更具竞争力。据科学家称,这种电池有几个优点。他们有b ... >>

温啤酒的酒精含量 07.05.2024

啤酒作为最常见的酒精饮料之一,有其独特的味道,会根据饮用温度的不同而发生变化。国际科学家团队的一项新研究发现,啤酒温度对酒精味觉有显着影响。由材料科学家雷江领导的这项研究发现,在不同温度下,乙醇和水分子形成不同类型的簇,从而影响酒精味道的感知。在低温下,会形成更多的金字塔状簇,从而降低“乙醇”味道的刺激性,使饮料的酒精味更淡。相反,随着温度升高,簇变得更加链状,导致酒精味更明显。这解释了为什么某些酒精饮料(例如白酒)的味道会根据温度而变化。获得的数据为饮料制造商开辟了新的前景, ... >>

来自档案馆的随机新闻

分子纳米材料同时向相反方向扭曲 21.09.2019

许多生物分子都具有手性这样的特性:结构完全相同的两个分子是彼此的镜像。 手性最引人注目的例子是我们的手:左手镜像右手,反之亦然。 我们在自然界中看到的另一个例子是贝壳的螺旋,它可以向右或向左扭转。 具有相同结构的“镜像”分子可以具有完全不同的性质。 传统上,向一个方向扭曲的分子闻起来像柠檬,当它向另一个方向旋转时,它闻起来像橙子。

在制药、香水、食品添加剂和杀虫剂等某些行业中,检测这些失真尤为重要。 最近,已经开发出一类新的纳米材料,等离子体纳米材料,可以帮助区分分子的手性。 这些纳米材料在暴露于光时会增强分子的手性特性。 它们通常由本身是手性的微小扭曲金属“线”组成。 然而,研究人员面临一个挑战:很难区分纳米材料本身的扭曲和需要研究其特性的分子的漩涡。

为了解决这个问题,巴斯大学物理系的一个团队创造了一种纳米材料,可以同时向一个方向和另一个方向扭曲。 这种纳米材料具有相同数量的以相反方向扭曲的分子,这意味着它们相互抵消。 因此,当与激光束相互作用时,这种材料会保持其通常的状态,而不会表现出手性特性。

该团队对材料的对称特性进行了数学分析,发现了几种特殊情况,这些情况可以揭示“隐藏”的扭曲,并可以非常精确地检测分子中的手性。

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