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科技新闻,电子新奇
免费技术库 / 新闻提要

电子技术和服装时尚的新奇事物

01.10.2014

牛仔布制造商正在密切关注智能手机市场,其中一些正在考虑扩大裤兜以容纳苹果新推出的大屏幕智能手机。

据 Lee Jeans 设计师 Whitney Neary 称,该公司在 iPhone 6 Plus 推出后就开始讨论口袋的尺寸,但尚未做出具体决定。

与此同时,American Eagle 和 LL Bean 等品牌表示,他们的许多男士和户外型号已经有足够大的口袋,可以容纳 iPhone 6 甚至 iPhone 6 Plus。 American Eagle 还指出,该公司正在评估女性牛仔裤的情况,这种牛仔裤的口袋往往较小。

此前,购买新款 Apple 智能手机的买家抱怨说,他们的身体因被放在口袋里而弯曲。 该公司的代表为他们的设备进行了辩护,指出只有 9 名消费者报告说 iPhone 6 Plus 在使用过程中变形。

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科技、新电子最新动态:

交通噪音会延迟雏鸡的生长 06.05.2024

现代城市中我们周围的声音变得越来越刺耳。然而,很少有人思考这种噪音如何影响动物世界,尤其是像尚未从蛋中孵出的小鸡这样娇嫩的动物。最近的研究揭示了这个问题,表明它们的发展和生存会产生严重后果。科学家发现,斑马小菜斑幼鸟暴露在交通噪音中会严重影响其发育。实验表明,噪音污染会显着延迟它们的孵化,而那些孵化出来的雏鸟则面临着许多健康问题。研究人员还发现,噪音污染的负面影响也延伸到了成年鸟类身上。繁殖机会减少和繁殖力下降表明交通噪音对野生动物产生长期影响。研究结果凸显了需要 ... >>

无线音箱三星音乐框 HW-LS60D 06.05.2024

在现代音频技术领域,制造商不仅追求无可挑剔的音质,而且追求功能与美观的结合。这一方向的最新创新举措之一是在 60 年三星世界活动上推出的新型三星音乐框架 HW-LS2024D 无线扬声器系统。三星 HW-LS60D 不仅仅是一个扬声器系统,它还是框架式声音的艺术。 6 扬声器系统与杜比全景声支持和时尚相框设计的结合使该产品成为任何室内装饰的完美补充。新款三星音乐框架采用先进技术,包括可在任何音量级别提供清晰对话的自适应音频,以及可实现丰富音频再现的自动房间优化。这款扬声器支持 Spotify、Tidal Hi-Fi 和蓝牙 5.2 连接,以及智能助手集成,可满足您的需求。 ... >>

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。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

含金量高的酒口感更佳 07.06.2023

除了酿酒师在制作完美酒瓶时必须考虑的所有其他因素外,还有酒的气味:在酿酒的某些阶段,这种气味可能令人不快。

可描述为“臭鸡蛋”、“橡胶”和“玉米罐头”的香气通常被称为“还原性”,由液体中的挥发性硫化合物 (VSC) 产生。 这些化合物会影响红葡萄酒和白葡萄酒,无论是大规模还是小规模生产,都是该行业令人头疼的问题,代价高昂。

现在,澳大利亚葡萄酒研究所和澳大利亚弗林德斯大学的研究人员想出了一个解决问题的新方法:金纳米粒子可以快速、环保地去除许多硫。

研究人员之所以选择金纳米粒子,是因为金与某些硫分子结合的方式。 该团队在将纳米粒子附着到中性基材表面之前,将一种特别设计的薄聚合物等离子涂层应用到中性基材表面。

在实验室中,在 VSC 含量高的红葡萄酒和白葡萄酒的小样本上测试了小纳米颗粒增强条。 研究人员发现,在暴露 24 小时后,葡萄酒中高达 45% 的游离硫化氢以及其他不需要的 VSC(包括甲硫醇)被去除。

这种表面处理也非常通用。 它可用于整个酿酒过程中的所有设备,从过滤设备(去除固体)和醒酒器到放置葡萄酒的包装材料。

当然,将这一过程从实验室转移到商业过程需要一些时间,但这些初步结果对于提高葡萄酒的质量非常有希望(无需诉诸任何心理技巧)。

这种新方法在限制 VSC 方面比目前的硫酸铜方法更有效,硫酸铜方法有其自身的问题:它会引入其他不需要的甜食,并且出于健康原因它的使用受到监管。

而且,硫酸铜是一个多步骤的过程,而纳米金材料则更为简单。 它被应用到葡萄酒中一段时间​​,然后被移除。

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