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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
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。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース レインバッテリー
10.04.2016
過去 2012 年間で、グラフェンを使用したソーラー パネルは 8,6 つの効率記録を打ち立てました。 まず、15,6 年にフロリダ州立大学 (米国) の科学者がプロトタイプの太陽電池を作成しました。これは、トリフルオロメタンスルホン酸で処理されたグラフェンの層でコーティングされたシリコン半導体ウェーハで構成されていました。 そのプロトタイプは XNUMX% の効率を示しました。 XNUMX 年後、スペインと英国の科学者は、そのようなデバイスのシリコン基板を完全に取り除き、効率を XNUMX% まで高めることができました。 これを行うには、グラフェン、酸化チタン、ペロブスカイトを使用する必要がありました。
太陽電池にグラフェンを使用する分野でのもう XNUMX つの成果は、中国の科学者による最近の発明です。 彼らの太陽電池は、太陽がなくても発電することができます。 事実、グラフェンを水溶液に入れると、その電気伝導性により、材料はルイス酸塩基反応中に正に帯電したイオンのペアと負に帯電した電子のペアを結合できます。 この特性により、研究者は溶液から鉛イオンと有機染料を除去し、太陽と雨滴の両方から電気を生成する要素を取得することができました。
雨水は蒸留されませんが、プラスとマイナスに帯電したイオンに分離するさまざまな塩が含まれています。 水がグラフェンに接触すると、陽イオンがグラフェン表面の電子に結合します。 この時点で、電子と正に帯電したイオンの二重層が形成され、疑似キャパシタが形成されます。 XNUMX つの層の間の電位差は、電流と電圧を生成するのに十分な大きさであることが判明しました。
このアイデアに基づいて、研究者は研究室で、グラフェンの薄膜でコーティングされたプロトタイプの色素増感太陽電池を作成しました。 プロトタイプの電圧は数百マイクロボルトに達し、太陽エネルギーを電気エネルギーに変換する効率は 6,5% でした。
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