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免费技术库 / 新闻提要

混合动力火车

09.07.2011

近年来,混合动力汽车变得流行,它既有带电池的电动机,也有传统的内燃机。

该发动机旋转发电机,内置在车轮中的电动机从中工作。 当刹车、下坡行驶或等待绿灯时,多余的能量会储存在电池中。 在城市周围行驶时,您可以完全切换到电池。 与传统汽车相比,混合动力汽车更经济且有毒排放更少。 而且它比电动汽车更方便,因为它不需要对电池进行长期充电。

德国推出了第一辆基于相同原理的通勤列车:柴油加电池。 油耗降低了 40-50%。 新的欧洲标准要求从 2012 年起降低铁路机车尾气的毒性,将烟尘排放量减少 88%,将氮氧化物排放量减少 39%。 只有混合动力列车才能满足这样的要求。

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>> 转发: 棕榈树的柴油 08.07.2011

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

超高速液晶 20.08.2013

肯特大学的一组美国研究人员能够将液晶控制的速度提高几个数量级。 物理学家已经找到了一种方法,可以缩短电场关闭后分子恢复到原始状态所需的时间。 这个过程,而不是一毫秒,现在只需要大约 30 纳秒。

科学家们采用了一种在电场作用下改变液晶分子结构的新方法,同时也放弃了通过旋转光的偏振面来控制透明度。 物理学家没有同时旋转所有分子并转动偏振平面,而是改变了分子的相互方向,在第一次近似中,分子的形状是一个扁平的椭圆体。 这样的椭球在没有电场的情况下已经“略微”有序了,它的包含导致椭球堆叠起来,有序度急剧增加。

物理学家用激光、几个偏振器和一个带有液晶的实验单元组装了一个试验装置,表明有序性的增加导致了这样一个事实,即当光通过单元时,双折射效应得到增强。 具有不同偏振平面方向的光线在不同方向上发散得更强烈,并且这种效果已经可以应用于使用偏振滤光片来控制透明度。 正如作者强调的那样,这种方法无法使细胞完全不透明,但研究小组的负责人 Oleg Lavrentovich 认为该方法可以得到显着改进。

旋转偏振面的单元是所有现代 LCD 技术的核心。 液晶分子既可以从两个相互垂直的混合状态移动到它们沿一个方向取向的状态(TN 技术),也可以在两个独立层之一中简单地旋转 90 度(IPS、VA 和衍生物)。 场开启时分子的转动非常快,但当场关闭时,转换到初始状态至少需要一毫秒。

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