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免费技术库 / 新闻提要

什么粘在特氟龙上

15.06.2006

如您所知,没有什么东西能粘在特氟龙上,所以平底锅、桌布和领带都被它覆盖了。 然而,埃尔兰根大学(德国)的员工发现这种超光滑塑料上粘有物质。

事实证明,它们是一些昂贵的化学催化剂,含有像聚四氟乙烯一样的氟原子。 因此,为了从试剂溶液中捕获催化剂以重新使用它,只需将混合物通过聚四氟乙烯胶带就足够了。

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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

没有电池的小工具 31.10.2013

美国田纳西州范德比尔特大学的科学家们首次创造了一种由硅制成的高容量电容器(所谓的超级电容器),硅是一种广泛用于微电子行业的材料。

硅是任何微电路的基础——无论是个人计算机中的中央处理单元还是智能手机中的信号处理器。 这项工作的作者说,新的超级电容器由相同的材料组成,这一事实将使它很容易直接集成到微电路中。

因此,电容器能够存储的电荷将直接位于微电路中,而不是像现代设备那样位于单独的电池中。 与现代电池相比,超级电容器能够在几分钟内完成充电和放电,而不是几小时,并且可以承受数百万次充电循环,是电池的一千倍。

这些特性导致了由活性炭制成的超级电容器在汽车、风力涡轮机等再生制动系统等应用中的普及。 - 需要节省能源以备后用并快速完成的地方。 然而,就充电密度而言,超级电容器不如现代锂离子电池,而且相当笨重。 因此,它们尚未在消费电子市场获得分销。 范德比尔特大学的科学家声称他们已经能够解决这个设计缺陷。

为了增加电荷密度,他们决定用多孔硅制造一个超级电容器,从而增加离子积聚的材料表面。 相应的材料是在实验室通过蚀刻硅衬底制造的。 然后,由机械工程高级讲师 Cary Pint 领导的一组研究人员在材料上叠加了一层几纳米厚的石墨烯,与未涂层材料相比,这使得电荷存储密度提高了两个数量级以上。

研究人员声称,他们的发展在消费设备领域开辟了广阔的前景。 例如,用户将能够在几分钟内为他们的智能手机和平板电脑充电,而这些设备将更薄更轻,因为它们不会包含笨重的电池。 此外,科学家表示,此类设备的成本会更低。

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