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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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純粋な水素を放出してプラスチックをグラフェンにリサイクル 13.09.2023

プラスチック廃棄物による環境汚染の問題には新たな解決策が求められ続けており、世界中の科学者がこの環境の脅威に対抗する革新的な方法を模索する動機となっています。 しかし、プラスチックを単なる廃棄物ではなく、貴重な資源にできたらどうなるでしょうか? この疑問は未解決のままですが、米国ライス大学の科学者たちは、プラスチック産業を変え、環境的により持続可能なものにする可能性がある独自の解決策を提案しています。

ライス大学材料科学・ナノ工学部の科学者チームは、廃プラスチックを貴重なグラフェンに変換し、その過程で純粋な水素を放出する技術を開発した。 水素は、燃焼により高レベルのエネルギーが得られ、副生成物として普通の水しか生成しないため、将来の潜在的な燃料の XNUMX つと考えられています。 このため、水素は精製石油よりもクリーンで、長時間の充電が必要な電池よりも車両燃料として便利です。

水素はすでに産業で使用されていますが、現在の製造方法では二酸化炭素の排出が伴い、水素 10 トンごとに 12 ~ XNUMX トンの二酸化炭素が生成されることに注意してください。

科学者によって開発された新しい方法には、「パルスジュール加熱」として知られる技術が含まれています。 プラスチックに短い電気パルスを流すと、電流の抵抗により瞬時に摂氏 2,5 千度まで加熱され、炭素原子がグラフェン構造に結合され、水素原子が純粋なガスとして放出されます。

生産コストをさらに削減する必要があるにもかかわらず、この方法は状況を変える可能性を秘めており、プラスチック廃棄物のより効率的なリサイクル、グリーン水素の生産、市場で60万ドルから200万ドルかかるグラフェンの生成が可能になります。トン当たり。

著者の一人で化学者のケビン・ビス氏は、「我々の方法は、既存の工業用水蒸気メタン改質方法と比較して、水素製造に伴うCO2と温室効果ガスの排出量を84%削減する」と述べた。 このアプローチは、よりクリーンで持続可能な将来のエネルギーとプラスチック廃棄物管理の鍵となる可能性があります。

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