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免费技术库 / 新闻提要

海豚悖论解决了

16.10.2009

1936 年,英国生物学家约翰格雷计算出,海豚无法以每小时 35 公里的速度游泳,因为它的肌肉质量不足以克服该速度下的水阻力。 由于海豚实际上达到了更快的速度,生物学家开始谈论“海豚悖论”。

格雷本人提出问题出在海豚皮肤的结构特征上,此后一直从这方面研究问题。 但最近,美国伦斯勒理工学院的 Timothy Wei 教授表明,事实上,海豚的肌肉比格雷时代所认为的要强 10 倍。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

来自超原子的有条件的二维半导体材料 25.02.2018

所有人都知道,我们周围宇宙中的所有正常物质都是由原子组成的。 然而,来自美国哥伦比亚大学、意大利理工学院和法国昂热大学的研究人员创造了一种新的条件二维半导体材料,其结构基础是所谓的超原子,它是一种显示单个大原子的某些性质的几个原子的组。

研究人员预计,他们创造的材料是“超原子”材料家族中的第一个,未来将在电子和其他科学技术领域得到应用。

请注意,二维材料领域是一个非常年轻的科学领域,近年来发展迅速。 大多数已知的二维材料都具有简单的结构,其中最著名的这种材料石墨烯由单层碳原子组成。 具有更复杂结构的二维材料(包括基于超原子的材料)的设计将显着扩展已知材料的性能范围及其应用领域。

这种新材料被称为 Re6Se8Cl2,这种材料的第一个样本,虽然是通常的空间(三维)形式,但早在 1983 年就获得了。 对该材料的分析表明,它的结构由“伪方形倾斜基团的晶格”组成,这些基团后来被称为超原子。

在新的二维材料中,超原子通过强共价键相互连接。 然而,材料层之间的关系相当弱,这使得分离最薄的单个层成为可能,保留它们的超原子结构。 这种层的厚度约为 15 纳米,科学家们已经设法获得了大量的单层材料颗粒,以对其特性进行深入研究。

对 Re6Se8Cl2 的首次研究已经能够揭示由这种材料的不寻常结构引起的光学和电子特性的一些特征。 目前,没有必要给出任何确切的数值,因为这项研究还处于非常早期的阶段,科学家们获得的结果将在下一次研究中得到澄清。 然而,科学家们已经很清楚,这种新材料在许多特性上与其他二维材料有很大不同,这些特性以后可以用于开发一些全新的技术。

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