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发现太阳系最冷的地方

11.06.2022

地球上最冷的地方是南极洲莫德皇后地的东部。 在这里,在一些偏远地区,气温可能会降至-92°C。 然而,我们星球之外的一些地方让 Dronning Maud Land 看起来像是一个非常温暖的地方。

天王星是八颗行星中最冷的一颗,平均温度略低于海王星,尽管它比海王星更接近太阳(太阳系并不总是遵循逻辑)。 天王星的平均温度为负 195°C,而地球上的平均温度为 14°C。

然而,外太空是一个相当宽敞的地方,因此假设天王星不是太阳系中最冷的物体是很合乎逻辑的。

事实上,这颗冰冷无比的冰巨星是太阳系中最不宜居住的地方之一。 这样的温度,再加上天王星的大气层由氦、氢和甲烷组成,意味着没有任何东西可以在那里生存。 然而,我们的月球上可能有温度更低的区域。

在最近的一项研究中,来自亚利桑那大学的科学家 S. Byrne 和 P. O'Brien 发现月球上的“永久阴影区域”(PSR)是太阳系中最冷的地方之一。 此外,数十亿年来,这些地区一直远离太阳的高温。

永久阴影区域是靠近月球北极和南极的区域,这些区域永远不会受到阳光直射,因此非常寒冷。 它们仅由反射热量加热,但即使这种热量也无法到达某些区域。

永久阴影区域内的洼地不仅可以免受阳光直射,还可以免受二次热源的影响。 这意味着这样的洼地可能是太阳系中最冷的区域。 正如研究表明的那样,这些地方的温度可以达到-248°C甚至更低。

唯一超过这种极端寒冷的区域是神秘的奥尔特云,这是一个广阔而遥远的区域,美国宇航局将其描述为一个由冰山大小的太空碎片组成的球形区域。 据科学家称,这里的表面温度约为-268°C。

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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, ... >>

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天然环保胶水 24.07.2012

我们周围的大部分事物都是粘在一起的。 弗劳恩霍夫研究所 (UMSICHT) 的科学家认为这是一个问题,因为粘合剂仍然主要由石油原料制成。 因此,仅在德国,2010 年就生产了超过 820 万吨的胶水。 然而,粘合剂可以由可再生原材料制成,例如蛋白质、天然橡胶、淀粉或纤维素。 UMICSHT 的研究人员正在努力开发制造鞋子、汽车、飞机、风力涡轮机叶片、不干胶贴纸、石膏等所需粘合剂的新配方。

科学家们正在开发一种用于工业应用的新型压敏粘合剂。 这种胶水适用于很多家居用品:贴片、胶带、标签等。 对这种粘合剂的要求相当高:它必须在室温下长时间保持其性能,在低压下粘合在一起,同时又容易从表面剥离。 德国研究人员专注于聚乳酸聚合物粘合剂的开发。 这种生物材料价格低廉,并且可以工业规模生产,这在未来将有可能放弃使用石油作为原材料。

然而,乳酸聚合物的性质与当今使用的聚合物,特别是聚丙烯酸酯和苯乙烯有着根本的不同。 这意味着科学家必须开发出一种全新的粘合剂配方。 这是很有可能的——大自然就是一个例子。 因此,软体动物 Dosima fascicularis 会产生一种特殊的胶水,将其附着在船底。 这种强力胶非常强,即使使用强溶剂也几乎不可能将蛤蜊从船上解开。 同时,它还有一个特殊的特性——即使在水下也能粘在一起。

德国科学家正在尝试制造一种类似的水分散粘合剂,其成分溶解在水中。 研究人员目前正试图弄清楚哪些氨基酸构成了生物强力胶蛋白。 如果成功,不仅可以放弃石油原料并改进胶带等家居用品,还可以制造用于闭合伤口和“修复”断骨的医用粘合剂等。

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