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油漆比黑色更黑

10.11.2003

来自英国泰丁顿国家物理实验室的一组研究人员创造了一种超黑色涂料,它仅能反射 0,35% 的光线。

普通的黑色油漆至少能反射 2,6% 的可见光。 超级黑漆是由镍和磷的混合物制成的。 将要发黑的表面浸入镍盐和次磷酸钠溶液中。

作为化学反应的结果,获得了一层镍-磷化合物。 这里主要是保证磷的比例是百分之六。 然后,当浸入硝酸中时,在黑色层的表面上会出现微小的陨石坑,其壁中会吸收光线。

新的发黑方法适用于多种材料,包括金属和陶瓷。 可用于制造光学仪器、望远镜、照相机。 但是一平方厘米这种特别黑的表面要花费超过 150 欧元。

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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

新型防冻技术 01.05.2019

来自瑞士联邦理工学院 (ETH) 和苏黎世大学的一组科学家发现了一种新方法,即使在非常低的温度下也能防止水变成冰晶。 在这些科学家进行的实验中,即使在-263摄氏度的温度下,水的结构仍然与液相相对应。 而且,正如科学中经常发生的那样,“非冷冻水”的发现是科学家们在合成一类新的脂质物质以创造一种称为脂质中间相的合成形式的生物物质时的一个附带发现(脂质中间相)。

在新材料的合成过程中,脂质通过自组装过程形成了具有大分子和厚分子特性的膜。 在这些膜中,形成了最薄通道的整个网络,直径小于一纳米。 随着温度的下降,充满这些通道的水根本没有足够的空间形成冰晶。

科学家们使用液氦将脂质中间相冷却至-263摄氏度,仅比绝对零高XNUMX度。 即使在这样的条件下,脂质膜通道内的水也没有变成冰,而是保持液态。

科学家们在这些研究中的主要兴趣是脂质中间相材料中水和脂质的比例,这决定了这种材料的一些惊人特性。 发现如果混合物含有 12% 的水,则中间相结构将在 -15 摄氏度时从立方结构转变为鳞片结构。

科学家合成的脂质膜是某些类型细菌细胞膜的副本,由于这些膜,它们能够在非常寒冷的环境中生存。 科学家创造的一种新的软合成材料可用于需要防止在任何低温下冻结水的过程的情况。

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