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科技新闻,电子新奇
免费技术库 / 新闻提要

蒙面相机

03.11.2008

一家美国公司推出了一款内置数码相机的潜水面罩。

该设备具有高达 30 兆像素的分辨率,可以承受 XNUMX 米深度的潜水,并且除了照片之外,还能够录制短视频剪辑。 使用面罩眼镜代替取景器,在眼镜上应用瞄准十字。

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>> 转发: 运动可以拯救染色体 01.11.2008

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

DNA电线 29.06.2016

亚利桑那州立大学和杜克大学的研究人员发现,良好的电线原则上可以由 DNA 制成。

长长的螺旋状 DNA 本身并不像一根电线。 每个分子都是一个原子,其电子在某种程度上可以自由。 自由电子可以从一个地方跑到另一个地方,当然,前提是它们有地方可以跑。 DNA 有这样的“潜在运行”电子,但很长一段时间以来,人们并不清楚它们如何在分子周围移动。

如你所知,量子波二元性是电子所固有的,也就是说,它们既表现为粒子(量子),又表现为波。 此前,陶农建、David N. Beratan 和他们的同事发现,DNA 电子在不同距离处的行为不同:如果在短距离内电子像波一样传播,那么在远距离时它们会更大,就像从一个地方跳到另一个地方的粒子,就像在半导体中发生的那样。 如果我们谈论效率,那么第一种方法更可取:“以波的形式”移动的电子比“以粒子的形式”移动得更平稳、更快。

在他们的新实验中,研究人员想看看是否有可能使 DNA 中的电子也长距离“波动”。 众所周知,每条 DNA 链由许多单体组成:四个含氮碱基(A、T、G、C)附着在核糖上,编码遗传信息; 反过来,带有碱基的核糖通过磷酸连接成一条线。

双链 DNA 链非常强,但它可以弯曲、改变形状、螺旋的参数可以改变为或多或少的螺旋度等——所有这些都会影响电子在其中的传播方式。 最后,碱基的序列在这里也很重要——可以假设一些遗传“字母”的复合物会比其他的更导电。

事实上,在计算机模拟的帮助下,有可能发现重复的鸟嘌呤 (G) 块不仅可以帮助电子以波的形式运行,而且可以长距离运行。 并且这些部分将帮助电子应对由于 DNA 链不同部分的运动、弯曲、曲率等而产生的障碍。

对只有 6-16 个基因“字母”的 DNA 片段进行的实验表明,一切都是这样的:鸟嘌呤复合物提高了分子的导电性。 由于链的碱基根据互补原理相互对应,即如果一个有A,那么另一个就有T,如果一个有G,那么另一个有C,那么鸟嘌呤块看起来像交替GC。

DNA的序列影响电子的行为和分子本身的导电性。 显然,人们可以尝试合成这样的 DNA,其中电子可以提供良好的导电性——这样的分子可能会与那些细菌绒毛竞争。 另一方面,电导率必须因突变而改变,即由于 DNA 序列的变化,这可能以某种方式用于医学遗传学。

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