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无指触控显示屏

17.10.2015

来自马克斯普朗克固态研究所和慕尼黑路德维希马克西米利安大学的德国科学家团队开发了一种无需直接触摸玻璃即可工作的触控显示器。

显示器的工作原理是基于湿度传感器的使用,它能够记录人体引起的空气湿度变化。 人体皮肤表面的水分不断蒸发,由汗腺分泌。

传感器检测显示器附近空气湿度的变化并改变其电阻。 根据几个传感器的电阻变化,控制模块计算手指在空间中的位置。

为了测量湿度,显示器使用基于磷酸锑的传感器,磷酸锑在室温下呈结晶状态。 随着磷酸锑酸含水量的增加,其电导率增加。

当它被水分饱和时,化学物质会变成彩虹色或珠光色,清楚地表明一个人正在影响屏幕的哪个区域。 该显示器由十几个纳米厚的磷酸锑酸层以及二氧化硅或二氧化钛组成,它们相互交替。

屏幕的厚度约为千分之一毫米,传感器的速度达到几毫秒。 现在,德国科学家打算开发保护显示器免受损坏和化学攻击的方法。

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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

胰岛素细胞移植治疗糖尿病 10.02.2016

当免疫系统攻击胰腺中产生胰岛素的细胞时,就会发生 XNUMX 型糖尿病。 糖尿病患者每天被迫多次测量血液中的糖含量并进行胰岛素注射。

显而易见的解决方案是简单地移植患者体内的胰岛素合成细胞来代替死去的细胞——这样身体就会再次有人来监测碳水化合物的代谢。 然而,这里的免疫也出现了同样的问题,它攻击已经移植的新细胞,只能在免疫抑制药物的帮助下得到解决。 也就是说,您需要找到某种方法来保护移植的胰岛素细胞免受免疫系统的影响,在它们之间设置某种屏障。

几年前,麻省理工学院的员工为此提出了一种特殊的胶囊,由化学改性的海藻酸制成,海藻酸是从某些类型的藻类中获得的。 海藻酸及其衍生物是一种粘性多糖,细胞可以放置在其中,以便它们在那里正常生活和工作,糖和蛋白质分子可以穿透胶囊壁——即坐在海藻“室”中,这样​​的细胞可以感知周围的葡萄糖水平,并相应地合成适量的胰岛素。

确实,事实证明,这种胶囊在移植到活组织中时会造成疤痕:免疫系统并没有试图“吃掉”它们,但仍将它们视为受伤后进入身体的异物(通常,是真的),并且只是按照不同的计划行事,即他建立了一个结缔组织“枕头”,一个坏地方周围的疤痕。 结果,海藻胶胶囊中的胰岛素合成细胞通常被证明与一切都分离并变得无用。

所以现在研究人员面临着如何以不同的方式欺骗​​免疫的挑战,而从 Nature Biotechnology 和 Nature Medicine 的两篇文章来看,Daniel G Anderson 和他的同事们已经解决了这个问题。 从数百种可能的海藻酸化学修饰中,他们试图选择一种使海藻酸盐胶囊对免疫系统不可见的修饰。 对小鼠和猴子的测试表明,TMTD 或三唑-二氧化硫吗啉是最有希望的:如果 TMTD 分子附着在聚合海藻酸上,它就不再刺激免疫系统。

在接下来的实验中,人类产生胰岛素的细胞被包裹在 TMTD 修饰的海藻酸中,并被注射到免疫系统极其活跃的小鼠腹腔中。 因此,尽管新宿主的免疫力非常活跃,但移植的细胞通常在实验持续的整个时间内(即 174 天)都生活在小鼠体内,合成胰岛素并成功调节动物的血糖水平。

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