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索尼 Triporous Fiber 袜子材料

27.10.2019

索尼用于纺织品和服装的新型高科技纤维承诺在积极的生活中对通过汗液排放的有害气味具有极高的吸收能力。

今年早些时候,索尼开始以 Triporous 品牌授权专有的多孔有机材料技术。 现在,该公司表示,基于这项技术的首批产品——Triporous FIBER 品牌下的线、织物和衣服——已经开始投放市场。

Triporous 是由稻壳在受控燃烧过程中制成的。 结果是多孔碳结构吸收了从轻到重的整个分子谱。 Triporous 包含直径从 2 nm 到 50 nm 和 1 µm 的孔隙。 例如,普通活性炭无法高效吸附大分子,而Triporous会以同等效率吸附小分子和大分子。

索尼表示,Triporous FIBER 织物和服装可有效吸收氨、乙酸和异戊酸的气味(分子),这些物质通常在人体排汗时释放。 此外,这种新材料具有杀菌性能,可以防止湿衣服产生难闻的气味。 最重要的是,在洗衣机中正常洗涤后,Triporous FIBER 材料很容易恢复其吸水性能。 顺便说一句,如果能看到用于真空吸尘器和其他需要定期更换滤芯的清洁家用电器的三孔过滤器,那就太好了。

最后,Triporous FIBER 的生产是完全生态的,并且可以利用有机植物残留物。 仅在日本,每年使用的稻壳就高达 2 万吨,而全球则高达 100 亿吨。 这种知识将有助于温暖灵魂,就像三孔纤维材料会温暖身体一样。

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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

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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, ... >>

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合成了一种新形式的碳 18.01.2023

碳可以有多种形式。 其中最著名的是金刚石和石墨。 科学家能够合成其他类型,例如二维石墨烯和富勒烯。 现在另一个已添加到列表中。

来自韩国和中国的专家通过用氮化锂加热富勒烯创造了一种新型碳。 新型碳与 Schwarzite 相似,但仍有不同。

早在 2 世纪,理论上就设想了所谓的“schwarzite”或具有负曲率的 spXNUMX 杂化碳。 正如该研究所说,他曾经是并且仍然是碳材料领域科学家的梦想,但获得它存在问题。 虽然这种碳可以在沸石的孔隙中合成,即二氧化硅的结晶形式,但这种方法并不理想,因为有些孔隙太小了。

这种新材料基于与氮化锂混合的 C60 富勒烯粉末,然后在一个大气压下加热至适中温度。 氮化锂催化 C60 中碳键的断裂。 新的 CC 键与相邻的 C60 分子形成。 电子转移过程触发了一种新型碳的形成,科学家们将其称为长程有序多孔碳 (LOPC)。

LOPC 由以遥远的周期相互连接的“破碎的 C60 细胞”组成。 也就是说,每一个破碎的C60晶胞仍然集中在面心立方晶格的节点上,但它们在一定程度上是“开放”的,并且相互之间形成了键合。 这是一种有点不寻常的情况——仍然存在某种类型的长程周期性有序,但并非每个损坏的 C60 单元都与其相邻单元相同。

科学家们正在弄清楚这种新材料的特性,目前还不能说出它可以应用的领域,但它可以是,例如,能量的收集、转换和储存,因为 LOPC 是导电的。 科学家指出,这种新材料的特点是具有良好的可扩展性——合成可以增加到公斤级。

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