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超级敏感的电子皮肤

17.05.2013

美国物理学家创造了一种电子“皮肤”,其强度和柔韧性不逊于生物对应物,对触摸和振动具有超高灵敏度,可作为脉搏传感器或触觉传感器的基础。机器人。

在过去的五年里,科学家们一直致力于创造一种模仿人类皮肤特性的材料。 在某些情况下,他们取得了巨大的成功。 于是,2012 年 XNUMX 月,以斯坦福大学鲍哲南(Zhenan Bao)为首的一组物理学家创造了一种超柔韧的材料,可以作为合成皮肤的基础。

在这项新工作中,鲍和她的同事们改进了“皮肤”,将其对触摸和振动的敏感性提高了数百倍。 为了做到这一点,科学家们将柔性晶体管嵌入到皮肤中,这些半导体有机硅聚合物通过微观金电极相互连接。 特殊的“编织”设计使它们能够承受反复拉伸和弯曲而不会损坏。

这些晶体管具有奇怪的特性,即当施加压力时它们的电导率会发生变化。 通过对电子皮肤进行实验,文章的作者选择了这样的电压和电流参数,即使是最轻微的压力变化,设备也会在这些参数下做出反应。

科学家们利用他们的发明创造了一种高度敏感的心率传感器,它的厚度不比医用贴片厚。 根据物理学家的说法,他们的发明记录了当今的敏感性。 它对触摸的响应速度是其他聚合物传感器的约 150 倍,比该领域的“冠军”——导电橡胶高 20 倍。 这使得将这种材料用于制造医疗微传感器和机器人肢体压力传感器的“皮肤”成为可能。

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>> 转发: 8051 IP 内核快 15 倍 16.05.2013

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量子纠缠的熵规则的存在已被证明 09.05.2024

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迷你空调 Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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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, ... >>

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苔藓对地球至关重要 14.05.2023

与其说是森林或牧场,不如说更像是一块绿色的地毯,不起眼的苔藓作为一种小植物却有着惊人的力量。 在一项新的研究中,研究人员发现了这种多样化的小型植物群对世界各地的生态系统有多么重要。

澳大利亚新南威尔士大学的科学家使用来自八个不同生态系统的 9,4 多个地点的苔藓样本计算出,在所研究的环境类型中,该植物种群覆盖了惊人的 XNUMX 万平方公里。 这可以与中国或加拿大的面积相提并论。

作为所有现代活植物的祖先,这些古老的生物体比它们更现代的后代具有更简单的结构,树枝上长满了细小的叶子,通常只有一个细胞厚。 但这并不会削弱他们的力量。

苔藓没有称为木质部和韧皮部的普通植物所具有的管道,水通过管道流动。 但是苔藓通过从大气中收集水来生存。 还有一些苔藓,比如在澳大利亚干旱地区发现的苔藓,当它们变干时会蜷缩起来,但不会死——它们永远处于悬浮状态。 科学家们从一个袋子里取出 100 年后的苔藓,洒上水,看着它恢复生机。 它们的细胞不会像普通植物那样分解。

研究人员比较了每个研究区域中有和没有苔藓的土壤,发现苔藓土壤中的养分运动更大,增加了从氮和磷到有机物质的所有物质的循环。 苔藓也是营养物质的储存库,包括碳,目前从我们过饱和的大气中储存了大约 6,43 亿公吨这种重要但有问题的元素。

专家发现,苔藓似乎隐藏着潜在的病原体。 测试显示,在苔藓栖息的土壤中,潜在的植物病原体较少,而且与未生长区域相比,苔藓栖息地的微生物群落中难以置信的抗生素抗性基因并不常见。

增加苔藓下土壤的碳含量可以减少微生物竞争及其产生抗生素抗性基因的需要。

苔藓根的浅缠结有助于将土壤固定在一起,为植物的持续生长提供稳定的表面,从而形成更复杂的生态系统。 苔藓有助于维持地表微气候。

泥炭藓、Hylocomium 和 Ptilium 等高密度的草苔和草苔对土壤生物多样性和生态系统的贡献最大,尤其是在沙漠和苔原等树木不生长的地区。 在火山爆发等大动荡之后,苔藓是继蓝藻和藻类之后最早恢复的生物之一。

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