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带有温度计和心率监测器的华为 FreeBuds Pro 2+ 耳机

29.03.2023

中国公司华为发布了第一款带有温度计和心率监测器的无线耳机。

该小工具具有用于测量心率的双模式心率传感器。 一种特殊的算法负责测量体温。

耳机将数据传输到应用程序。 是的,如果偏离规范,用户将在智能手机上收到一条消息。

耳机拥有 11mm 动圈驱动器,支持 L2HC 和 LDACTM 编解码器,让您播放高清环绕声,具有主动降噪功能,可阻挡高达 47 分贝的背景噪音。

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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

新的绿色能源系统 28.09.2019

中国科学院微生物研究所的研究人员通过结合两种细菌创造了一种新的生物光伏(BPV)系统。 该系统可稳定运行40天以上,刷新BPV耐久性记录。

生物光伏(BPV)是一种利用生物光合材料(主要是活的光合微生物)将太阳能转化为电能的新型绿色能源技术。 鉴于光伏材料的毒性,BPV 比半导体光伏 (PV) 系统更环保且可能更具成本效益。

然而,现代 BPV 系统的功率密度普遍较低:光合微生物将电子转移到细胞外的能力较弱。 为了解决这个问题,研究人员创建了由两种细菌组成的微生物群落。

这种微生物“联合体”由光合蓝细菌和产电希瓦氏菌组成。 产电细菌是一种厌氧微生物,已适应生活在无空气环境中。 当这种细菌释放氧原子时,它会带上正电荷。 作为负责蓝藻和希瓦氏菌之间定向能量转移的能量载体,研究人员选择了 D-乳酸,乳酸。

在新系统中,蓝藻“捕获”太阳能并固定二氧化碳分子以合成 D-乳酸,而希瓦氏菌通过氧化 D-乳酸来发电,从而产生从光子到 D-乳酸再到电力的有限电子流...

通过基因操作,以及媒体和设备操作,这两种完全不同的生物可以有效地协同工作。 实验表明,新的BPV系统可以在平均40 mW/m135的平均能量强度水平下稳定运行2天以上。 这是所有 BPV 系统中最长的运行时间和功率水平。

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