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最も重要な科学的発見

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「最も重要な科学的発見」セクションには、さまざまな知識分野に重大な影響を与えた重要な科学的発見に関する情報が含まれています。 さまざまな科学分野における最も重要な発見の説明と説明が示されています。 魅力的な記事では、世界についての私たちの理解を形作り、自然、テクノロジー、健康についての理解を変えた革新的なアイデアについて語っています。 偉大な科学的成果とその現代への影響について学びます。 このセクションの記事は、エキサイティングな科学の世界に飛び込み、人類の驚くべき業績についての知識を広げるのに役立ちます。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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

ユーザーの息からウェアラブルデバイスを充電 08.12.2020

ペンシルバニア大学 (米国) の科学者が率いる国際研究チームは、人間の呼吸と動きからエネルギーを収集して「スマート」ウェアラブル デバイス (フィットネス ブレスレットなど) を充電する弾性システムを開発しました。

この研究の著者によると、健康状態を監視および診断するためのウェアラブルおよびストレッチャブル デバイスに電力を供給する現在のバージョンのバッテリーとスーパーキャパシタには、エネルギー密度が低く、弾力性が不十分であるなど、多くの欠点があります。

バッテリーに代わるものは、ウェアラブル デバイスのリチウム イオン バッテリーを補完または交換できるエネルギー貯蔵デバイスであるマイクロ スーパーキャパシタです。 利点として、マイクロスーパーキャパシタはサイズが小さく、電力密度が高い。 欠点として、それらは「多層」の折り畳まれた形状をしているため、これらの電源はうまく伸びず、ウェアラブル電子機器に接続するのが難しくなります.

したがって、科学者は代替デバイス アーキテクチャを調査することにしました。 彼らは、マイクロスーパーキャパシタセルの曲がりくねった配置により、セルを接続する場所であるブリッジで構成が伸びたり曲がったりすることを発見しました。 この場合、マイクロスーパーキャパシタの主要な要素は変形が少なくなります。

この「格子」を作成するために、研究者は極薄の亜鉛-リンナノシートと、高度に多孔性の自己発熱ナノ材料である XNUMX 次元レーザー誘起グラフェンフォームを使用しました。 チームはまた、充電器の導電率を大幅に改善しました。 これにより、スーパーキャパシタのアレイが、ウェアラブル デバイスに電力を供給するために必要なエネルギーを効率的に蓄えることができることが証明されました。

開発者はさらに先に進み、ユーザーの機械的な動きを電気エネルギーに変換する技術を新しいシステムに追加しました。 この組み合わせにより、セルフパワーシステムが作成されました。

「摩擦電気ナノ発電機に基づ​​くこのワイヤレス充電モジュールを使用すると、ユーザーの動きからエネルギーを収集できます。たとえば、肘を曲げたり、呼吸したり、話したりすることができます」と著者は述べています。

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