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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。 ... >>

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OLED用グラフェン 04.02.2014

シンガポール国立大学理学部のグラフェン研究センター (GRC) は、ドイツの化学会社 BASF と協力して、有機発光ダイオードなどの有機電子デバイスにおけるグラフェンの応用に関する研究を進めています。

このコラボレーションの目的は、グラフェン フィルムと有機電子材料を組み合わせて、より経済的で柔軟な照明デバイスを製造することです。

「私たちのセンターのモットーは『Inventing the Future』であり、私たちのセンターのグラフェンと BASF の有機材料の組み合わせは、革新的な技術につながる可能性がある、これまで未踏の可能性を探求する素晴らしい方法です。シンガポール国立大学のグラフェン研究センターの所長であり、物理学科とコンピューターおよび電気工学科の教授であるアントニオ・カストロ・ネト教授は、次のように述べています。

このセンターの大学チームは、グラフェンの合成と特徴付けを担当します。 科学者たちは、高品質のグラフェン膜を確実に成長させ、太陽電池や照明パネルに使用できるさまざまな柔軟な基板に転写するための、特許に値する方法をすでに開発しています。 BASF は、グラフェン フィルムと組み合わせてデバイスに組み込むことができる有機活性材料を開発および提供しています。

「グラフェンは、照明および光エネルギー貯蔵デバイスの将来において潜在的に重要なコンポーネントです。このコラボレーションを通じて、新世代のグラフェンベースの有機電子デバイスのパラメーターが大幅に進歩することを期待しています」と、キティ チャ博士は述べています。プロジェクトを管理する BASF のグラフェン研究者。

大学での協力の科学的側面は、センターの主要な化学者であり、大学の化学部門の責任者である Loh Kian Ping 教授によって調整されています。 OLED プロジェクトの目標は、OLED へのグラフェンの移動と組み込みのための持続可能なプロセスを開発することです。 科学者は、原子レベルの厚さのグラフェン膜を扱う際の主要な課題を克服し、これらの膜を有機材料に効果的に結合する必要があります。 グラフェンが成功すれば、アクティブな電子有機材料に基づく OLED やその他のデバイスにグラフェンを組み込むことで、低コストで柔軟性があり、費用対効果の高いユーザー デバイスが実現します。

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