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超强玻璃 LionGlass

16.08.2023

宾夕法尼亚州立大学的研究人员推出了一种创新材料LionGlass,它可以承受普通玻璃十倍的压力。 这种材料在生产过程中还减少了碳足迹,使其成为未来更轻、更坚固、更环保的玻璃的有前途的解决方案。

传统上,玻璃是通过熔化石英砂、纯碱和石灰石的混合物制成的,这需要高温和随之而来的能源消耗。 该过程还与大量二氧化碳排放和设备磨损有关。

研究人员决定用氧化铝和氧化铁代替一些混合物成分,从而降低了熔点和能耗。 组合物中不含碳酸盐也将碳排放量减少了一半。

LionGlass 经过强度测试,结果证明其强度是普通玻璃的 10 倍。 这使得玻璃产品可以在不损失强度的情况下变得更薄。 科学家们已经为这项发明申请了专利,并开始寻找合作伙伴将其商业化。

与此同时,正在进行实验以评估 LionGlass 对各种条件和化学环境的抵抗力,这将确定其范围。

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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

水是太赫兹辐射的来源 25.09.2017

众所周知,水会强烈吸收太赫兹范围内的电磁波,这就是为什么长期以来人们认为液态水不太可能成为太赫兹波的来源。 然而,一个国际科学家团队已经证明,在超短激光脉冲的照射下,一层不超过 200 微米厚的薄水层能够发射太赫兹电磁辐射。 而且,这种太赫兹波源未来可用于无线通信技术、工业质量控制和高分辨率拍摄,并能够深入拍摄对象。

在他们的实验中,科学家们将飞秒激光(一种脉冲持续时间以飞秒(10^-12 秒)为单位测量的激光)的光聚焦在一层薄薄的水表面上。 该脉冲的能量导致在光束聚焦点产生由离子和自由电子组成的等离子体云。 激光脉冲的一些能量用于额外激发离子和电子,它们开始发射太赫兹范围内的波。

进一步的研究表明,使用水获得的太赫兹辐射与使用其他方法获得的辐射相比具有一些特征。 在水的情况下,激光脉冲持续时间的增加导致太赫兹波的数量和能量增加,而其他方法需要减少持续时间和增加脉冲能量才能获得相同的效果. 其次,太赫兹辐射的能量和量取决于光的偏振和激光束在水膜表面的入射角。

科学家们获得的结果还不能从参与太赫兹辐射形成过程的科学家已知的物理规律和机制的角度来解释。 因此,现在谈论水作为辐射源的任何实际应用的可能性还为时过早。 科学家们希望进一步研究激光与水之间的相互作用,从而了解正在进行的过程,在此基础上开发新的太赫兹技术成为可能。

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