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技術、技術、輸送。 興味深い事実

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超音波シールなので肌が透けて見えます。 24.02.2024

マサチューセッツ工科大学 (MIT) のエンジニアは、患者の内臓の健康状態を追跡するための革新的な超音波ステッカーを開発しました。切手ほどの大きさのこの小さな装置は皮膚に取り付けられ、内臓の状態を監視し、肝不全や腎不全などの病気の兆候を特定したり、腫瘍の発生を監視したりすることができます。新製品は超音波を皮膚に照射し、内臓で反射してステッカーに戻すことができる。マサチューセッツ工科大学機械工学教授のXuanhe Zhao氏は、「一部の臓器が病気になると、硬くなる可能性がある」と述べた。超音波パッチは臓器の硬さを 48 時間継続的に監視でき、病気の進行を示す微細な変化を検出するのに十分な感度を備えています。たとえば、ラットでテストした場合、センサーは急性肝不全の初期兆候を迅速に検出しました。 ... >>

超流動液体中の第二音 24.02.2024

ほとんどの物質では熱は放散しますが、まれに物質の状態によっては前後に移動する波のように振る舞うことがあります。マサチューセッツ工科大学の科学者たちは、物理学者が「第二の音」と呼ぶこの現象の直接的な画像を初めて入手した。超流動液体中の第二音の発見は、熱伝導率と極限条件下での物質の挙動を理解する上で新たな地平を切り開きます。この研究は、物理プロセスに関する知識を拡大するだけでなく、科学技術のさまざまな分野で新たな技術的進歩につながる可能性があります。科学者たちが入手した画像は、熱が波のように前後に「揺れる」のに対し、物理的な物質はまったく異なる挙動を示すことを示しました。研究チームは、絶対零度に近い温度まで冷却されたリチウム原子の雲を調べ、ヒート マッピングと呼ばれる新しいサーモグラフィー技術を使用してこの現象を視覚化しました。これらの発見は物理学者の能力を向上させるのに役立ちます ... >>

木は夜になると早く成長する 23.02.2024

国際科学者チームによる研​​究で樹木の成長過程が解明され、活発な成長の主な時期は夜間に起こることが明らかになった。彼らはスイスのさまざまな地域で170本の木を観察し、空気が湿っていれば中程度の干ばつ条件でも植物が生育することを発見した。興味深いことに、乾燥した空気にさらされることは、乾燥した土壌よりも成長に強い影響を及ぼしました。空気が乾燥すると蒸散がさらに激しくなり、植物から水分が失われます。植物が吸収する以上に水分を失うと、水分を保持する能力が低下し、成長が阻害されます。科学者たちは、幹の半径、空気と土壌の湿度の 60 万件の測定値を含む膨大な量のデータを収集し、環境条件と植物の成長の関係をより深く理解するのに役立ちました。最終的に、これらの発見は、森林や庭園で起こる自然のプロセスと最適化の方法をより深く理解するのに役立つかもしれません。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

3Dグラフェン 08.02.2014

国際ナノアーキテクトニクス材料研究センター (WPI-MANA) の Xuebin Wang と Yoshio Bando は、日本と中国の同僚と共に、グルコース ポリマー溶液で膨らませた気泡を使用して 3D グラフェンを取得する新しい方法を作成しました。 得られた 3D グラフェンは、安定性と優れた導電性を備えています。

グラフェンプレートは非常に強く、軽く、優れた導電性を備えています。 理論的には、巨視的なバルクグラフェンアセンブリは、ナノサイズのグラフェンフレークの特性を保持する必要があります。 ただし、3D グラフェンを作成する最近の試みでは、グラフェン プレート間の接触不良が原因で、弱い導電性が得られました。 強度の低下も問題であり、自立する 3D グラフェンはまだ作成されていませんでした。

「膨張した砂糖」という古代の料理芸術に着想を得た坂東氏と彼のチームは、グラフェンを同じように構造化できれば、結合した気泡の圧縮された凝集性が強度と導電率に影響を与えることを証明しました。 科学者たちは普通の砂糖と塩化アンモニウムからシロップを作りました。 彼らはシロップを加熱して、メラノイジンと呼ばれるグルコースベースのポリマーを生成し、それをアンモニウムによって放出されたガスを使用して泡に膨らませました. チームは、最終製品の最高品質は、この段階のアンモニウム分解とグルコース重合のバランスを取ることによって得られることを発見しました。

泡が成長するにつれて、残りのシロップが泡の壁から流れ落ち、3 つの泡の交点が残ります。 さらに加熱、脱酸素、脱水素化すると、メラノイジンは徐々にグラファイト化して「圧縮グラフェン」を形成します。これは、圧縮グラフェンの構造によって結合されたグラフェン シェルからなるコヒーレントな XNUMXD 構造であり、それぞれ元の気泡壁と交差フレームワークから形成されます。 .

バブル構造により、ネットワークを介した電子の自由な移動が可能になります。これは、グラフェンが完全に導電性を維持することを意味します。 さらに、3D グラフェンの機械的強度と復元力が非常に高いことが証明されました。チームは導電特性や安定性をほとんど損なうことなく、元のサイズの 80% まで圧縮することができました。

バンドー氏と彼の研究室のチームは、この発見をさらに発展させて、3 グラムあたり 0,5 ドルの圧縮 3D グラフェンを一貫して生産しました。 低コストで高いスケーラビリティを備えたこの新しい方法は、エンジニアリングやエレクトロニクスの分野で多くのアプリケーションを見つけることができます。 大量に得られた生成物は、高効率スーパーキャパシタに選択的に適用されました。 その最大エネルギー密度は、グラフェン 106D 水スーパーキャパシタの中で最も高く、XNUMX W/kg です。 これにより、電気輸送と航空の急速な発展に向けて、信じられないほどの見通しが開かれます。

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