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光信号を制御および操作する新しい方法 05.05.2024

現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>

プレミアムセネカキーボード 05.05.2024

キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>

世界一高い天文台がオープン 04.05.2024

宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>

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新しい膜は水ろ過のコストを削減します 05.01.2021

テキサス大学オースティン校とペンシルバニア校 (米国) の研究者は、ナノスケールで均一な密度の浄水用の新しい膜を作成しました。 膜のこの構造により、よりきれいな水を得ることができ、ろ過プロセスを安価にすることができます。

淡水化膜は、水から塩分やその他の化学物質を除去します。 浄化が行われる方法は、一見非常に単純なプロセスです。塩水がフィルターを通過し、反対側から純粋な水が流れ出します。 しかし、プロセスには多くの微妙な点と複雑さがあります。

研究チームは、淡水化膜が密度と質量分布の点で互換性がなく、性能を妨げる可能性があると判断しました。 ナノスケールでの均一な密度は、これらの膜が生成できる純水の量を増やすための鍵です。 均一な密度により、新しいメンブレンは現在の対応物よりも大幅に厚くなりました。 ただし、これまでの研究で示されているように、実際には厚い膜の方が透過性が高くなります。 厚さは膜を通過できる水の量を減らすと考えられていたので、これは驚きでした.

科学者は、最新の電子顕微鏡を使用して、膜のナノスケール構造の三次元再構築を開発しました。 彼らは、水がこれらの膜を通過する経路をモデル化し、新しい構造に基づいて水がどれほど効率的に浄化されるかを予測しました。 この記事では、著者らは膜の効率が 30 ~ 40% 高くなったと報告しています。 これは、大幅に少ないエネルギー消費でより多くの水を浄化できることを意味します。 この開通により、個々の家庭と大規模農場の両方で、きれいな水へのアクセスが拡大し、水道料金が削減される可能性があります。

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