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来自空气的清洁能源

19.03.2023

科学家们发现,结核菌的“亲戚”之一是一种能将氢转化为电流的酶。

研究人员认为,这一发现可以用于一种从空气中获取能量的新方法。 这是耻垢分枝杆菌,一种利用 Huc 酶从大气中的氢气中产生能量的细菌,使其能够在极端营养缺乏的环境中生存。

科学家们表示,他们已经发现并研究了一种酶,这种酶可以用作为笔记本电脑提供动力的清洁能源。

“我们相信含有 Huc 酶的电源可以为一系列小型便携式设备供电,包括生物识别传感器、环境监测设备、数字时钟、计算器,甚至是简单的计算机,”该研究的主要作者 Reece 说。 Grinter,澳大利亚莫纳什大学微生物学家。

它是一种快速生长的非寄生细菌物质,通常用于研究结核病病原体耻垢分枝杆菌的细胞结构。 多年来,人们一直知道这种细菌可以将氢气转化为电能。 科学家们发现,它能够在南极洲、火山和深海等恶劣的天气条件下生存,这些地方几乎没有其他能源。

“如果你为 Huc 酶提供更浓的氢,它就会产生更多的电流。这意味着 Huc 酶可用于燃料电池,为智能手表或智能手机等更复杂的设备、更复杂的笔记本电脑,甚至可能提供动力车。”格林特解释道。

科学家们在含有镍和铁离子的 Huc 酶中心发现了带电结构。 当氢分子进入活性区时,质子和电子发现它们处于镍和铁原子之间的链中。 然后酶将电子发送到传导电流的“传导通路”。

实验证实,Huc能够长期存在,并且可以吸收浓度可以忽略不计的氢气,即人吸入空气体积的0,00001%。 科学家们认为,这些特性与细菌的无处不在相结合,可能成为有机电池清洁能源的理想候选者。

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科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

太阳耀斑预测 31.08.2012

普渡大学的科学家们可能在太阳耀斑发生前一天就发现了一种预测太阳耀斑的新方法。 通过这种方式,可以获得危险的早期预警,并且可以保护卫星、宇航员和地球的基础设施免受潜在危险的辐射。 新的预警系统分析放射性元素原子衰变时发出的伽马辐射的差异。 这种衰减率被认为是恒定的,但最近的研究结果对这种说法提出了质疑。

科学家们提出了一个假设,即放射性衰变率在太阳活动的影响下发生变化,这可能是由于来自太阳的亚原子中微子粒子的流动。 2006 年,研究人员发现放射性样品的衰变率在大太阳耀斑开始前的 39 小时内几乎没有变化,这暗示了这一点。 从那以后,科学家们仔细研究了太阳耀斑前后衰减率的类似变化,以及地球绕太阳自转、太阳自身自转和太阳活动波动期间的类​​似变化。

两个不同实验室的工作结果表明,氯 36 放射性同位素的衰变率每年都有明显的变化。 同时,在一月和二月观察到衰减率最高,在七月和八月最低。 使用了 2005 年 2011 月至 XNUMX 年 XNUMX 月的观测数据。 年度波动的解释很简单:当地球距离较远时,它接收到的太阳中微子较少,衰变速度会减慢一点。 当地球接近太阳或发生太阳耀斑时,中微子的数量增加并且衰变加速。

需要注意的是,中微子在这一现象中的作用只是一种假设。 由于中微子几乎没有质量和电荷,物理学家认为它们不会与其他粒子相互作用。 因此,其他未知粒子也可能是衰减率波动的原因。

这一发现允许开发一种预测太阳耀斑的新方法。 同时,无需将昂贵的设备发射到太空——相应的探测器可以建在地球上。

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