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来自火星土壤的纳米材料

01.01.2024

苏塞克斯大学的研究人员提出了令人惊讶的研究结果,揭示了火星纳米材料的潜力及其对红色星球未来宜居性的影响。

研究小组负责人、该大学材料物理学讲师 Conor Boland 博士领导了该项目,探索纳米材料的潜力——纳米材料。非常小的部件,其尺寸比人类头发的直径小数千倍。事实证明,它们在火星上生产清洁能源和建筑材料的潜力非常大。

专家们使用美国宇航局的创新方法从火星石膏中提取水。他们还用以前被认为是废物的硬石膏制造了纳米带。这些材料已证明其在可持续电子产品和可再生能源生产方面的潜力。一个重要的结果是将硬石膏转化为熔体形式的纳米带。

科学家发现,石膏纳米材料的电学特性可用于开发火星上的可持续技术和清洁能源。它使用低能量的水基化学物质,将美国宇航局所说的“废物”转化为优质的纳米材料。

博兰德博士说:“这项研究表明,纳米材料的潜力超出了我们的星球。我们正在将以前被认为是废物的东西转化为具有广泛应用的变革性材料,从制造清洁氢燃料到开发电子设备和强化纺织品”。

该研究证实,火星纳米材料具有在红色星球上创造可持续技术和清洁能源的巨大潜力。这一发现为火星殖民的未来提供了新的前景,并为开发地球资源的未知可能性打开了大门。

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科技、新电子最新动态:

用于触摸仿真的人造革 15.04.2024

在现代科技世界,距离变得越来越普遍,保持联系和亲密感非常重要。萨尔大学的德国科学家最近在人造皮肤方面的进展代表了虚拟交互的新时代。萨尔大学的德国研究人员开发出了超薄膜,可以远距离传输触觉。这项尖端技术为虚拟通信提供了新的机会,特别是对于那些发现自己远离亲人的人来说。研究人员开发的超薄膜厚度仅为 50 微米,可以融入纺织品中并像第二层皮肤一样穿着。这些薄膜充当传感器,识别来自妈妈或爸爸的触觉信号,并充当将这些动作传递给婴儿的执行器。父母触摸织物会激活传感器,对压力做出反应并使超薄膜变形。这 ... >>

Petgugu全球猫砂 15.04.2024

照顾宠物通常是一项挑战,尤其是在保持房屋清洁方面。 Petgugu Global 初创公司推出了一种有趣的新解决方案,这将使猫主人的生活变得更轻松,并帮助他们保持家中干净整洁。初创公司 Petgugu Global 推出了一款独特的猫厕所,可以自动冲掉粪便,让你的家保持干净清新。这款创新设备配备了各种智能传感器,可以监控宠物的厕所活动并在使用后激活自动清洁。该设备连接到下水道系统,确保有效清除废物,无需业主干预。此外,该厕所还具有较大的可冲水存储容量,非常适合多猫家庭。 Petgugu 猫砂碗专为与水溶性猫砂一起使用而设计,并提供一系列附加功能 ... >>

体贴男人的魅力 14.04.2024

长期以来,女性更喜欢“坏男孩”的刻板印象一直很普遍。然而,英国莫纳什大学科学家最近进行的研究为这个问题提供了新的视角。他们研究了女性如何回应男性的情感责任和帮助他人的意愿。这项研究的结果可能会改变我们对男性对女性吸引力的理解。莫纳什大学科学家进行的一项研究得出了有关男性对女性吸引力的新发现。在实验中,女性看到了男性的照片,并附有关于他们在各种情况下的行为的简短故事,包括他们对遇到无家可归者的反应。一些人无视这名无家可归的人,而另一些人则帮助他,比如给他买食物。一项研究发现,与表现出同理心和善良的男性相比,表现出同理心和善良的男性对女性更具吸引力。 ... >>

卡车司机电子头盔 14.04.2024

道路安全,特别是重型建筑设备驾驶员的道路安全,是工程师和科学家的首要任务。有鉴于此,德国弗劳恩霍夫结构强度和系统可靠性研究所推出了一款新产品——电子头盔,旨在保护驾驶员在驾驶工程车辆时免受严重伤害。弗劳恩霍夫研究所的工程师团队开发的新型电子头盔为卡车和建筑设备驾驶员的安全开辟了新的视角。该设备能够监测车舱内的晃动程度,并警告驾驶员可能存在的危险。头盔运行的基础是内置的压电传感器,它在物理变形时产生电流。这种机制使设备能够响应建筑设备典型的强烈振动。当变形程度超过安全值时,头盔上的警报系统就会启动, ... >>

抗维生素代替抗生素 13.04.2024

细菌对抗生素的耐药性问题日益严重,对感染的有效治疗构成威胁。有鉴于此,研究人员正在寻找对抗超级细菌的新方法。有前途的方向之一是使用具有抗菌作用的抗维生素。抗维生素虽然被称为维生素的反面,但已被证明是对抗细菌抗生素耐药性的有前途的工具。德国哥廷根大学的科学家进行的一项研究证实了它们在创造新药来对抗危险感染方面的潜力。随着耐抗生素超级细菌的兴起,需要寻找替代疗法。抗维生素是与维生素类似的分子,但能够抑制细菌活动而不对人体造成伤害。目前,科学只知道三种抗维生素:玫瑰 ... >>

来自档案馆的随机新闻

分子记忆在室温下工作 05.02.2013

分子存储器将数据存储在位于两个铁磁电极之间的单个分子中。 这项技术具有巨大的潜力,因为它允许您在微小的介质上存储大量信息。 然而,直到现在,分子存储器一直很难制造,并且只有在冷却到接近绝对零时才能工作。

来自麻省理工学院和加尔各答印度科学与教育学院的一组科学家成功开发了一种新型分子存储器,这种存储器不仅更容易制造,而且可以在水的冰点温度下工作,物理学家认为是室温。 例如,对于功能强大的服务器站,您可以使用冰箱创建这样的温度,这比“围栏”低温冷却系统要容易得多。 此外,新电路只需要一个铁磁电极,大大简化了生产。 新记忆由附着在锌原子上的碳原子平板组成。 这种结构可以以非常高的精度制造,从而增加了分子存储器的可靠性。

两个铁磁电极是磁存储器的标准结构,其中电极磁场方向的急剧变化会导致器件电导率的急剧跳跃。 这两种导通状态分别是存储器的“1”和“0”。 令科学家惊讶的是,一项新的研究发现,在这种设计中,电导率不是一次跳跃,而是两次跳跃。

这一发现使得用单个电极生产分子存储器成为可能,极大地简化了分子存储器的技术并提高了其可靠性。 事实是,在存在两个电极的情况下,上电极的分子开始与存储信息的分子混合。 此外,直到现在,分子记忆的问题一直是需要仔细排列分子来存储信息。 正因为如此,实验通常仅限于使用 5-6 个分子,并且不存在商业生产新型存储器的问题。

新的分子记忆由附着在碳片上的锌原子组成。 这些材料具有自对准的特性,这意味着更容易从中产生具有所需特性的分子存储器。 到目前为止,新型分子存储器的电导率仅改变了 20%,对于新技术的广泛商业应用来说,这太小了。 然而,科学家们相信,他们将能够找到一种导电率波动较大的合适有机化合物。

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