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科技新闻,电子新奇
免费技术库 / 新闻提要

手机打印机

16.09.2003

日本电子制造商万代有限公司最近推出了一款便携式打印机,用于在带有内置摄像头的手机上打印半珍贵的图像。

数据传输是通过红外端口进行的。打印输出在一张有粘性的纸上,因此照片可以用作贴纸。

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>> 转发: 与洗衣机对话 14.09.2003

科技、新电子最新动态:

花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

电变成酒精 09.04.2012

加利福尼亚大学的科学家们找到了一种将电力转化为替代燃料的方法。 这可以解决可再生能源和不可持续的汽油车储存电力的问题。

电动汽车是理想的环保车辆。 但不完善的电池严重限制了电动汽车的续航里程和能力。 加利福尼亚大学的科学家们首次展示了一种利用电力将二氧化碳转化为液体燃料异丁醇的方法。 因此,将电转化为熟悉的化学燃料成为可能。

今天,各种方法产生的电力仍然难以有效储存。 化学蓄能器、液压泵、水分解效率低,与现代交通基础设施不兼容。 但是如果你把电变成液体燃料,你就可以实现非常高的能量存储密度。 此外,可以转而使用电力作为运输燃料,而无需改变现有的基础设施。

科学家们提出了一种将电能转化为化学能的新方法,以酒精的形式储存起来,可以用来给汽车加油。 这是在转基因 Ralstonia eutropha H16 微生物的帮助下实现的,这些微生物被“教导”生产异丁醇和 3-甲基-1-丁醇。 这使用生物反应器、二氧化碳作为碳的唯一来源和电力。

该过程基于光合作用。 众所周知,光合作用是将光能转化为化学能的过程。 光合作用有两个阶段——光反应和黑暗反应。 光反应将光能转化为化学能并在光中发生。 光合作用的第二步,将二氧化碳转化为糖,不需要光。 科学家们已经能够将光合作用的两个步骤分开:不使用生物光合作用,而是将阳光转化为电能(使用太阳能电池板),然后捕获二氧化碳来制造燃料。

这种方法比自然生物系统中的类似过程更有效。 因此,对于在此过程中生产燃料,不需要像传统生物燃料那样的大面积作物。 由于主要反应发生在黑暗中,带有细菌的生物反应器可以放置在任何地方,太阳能电池板可以放置在建筑物的屋顶或沙漠中。

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