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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

量子もつれのエントロピー則の存在が証明された 09.05.2024

量子力学は、その神秘的な現象や予期せぬ発見で私たちを驚かせ続けています。最近、理化学研究所量子コンピューティングセンターの Bartosz Regula 氏とアムステルダム大学の Ludovico Lamy 氏が、量子もつれとそのエントロピーとの関係に関する新しい発見を発表しました。量子もつれは、現代の量子情報科学技術において重要な役割を果たしています。ただし、その構造は複雑であるため、理解と管理が困難になります。レグルスとラミーの発見は、量子のもつれが古典系と同様のエントロピー規則に従うことを示しています。この発見は、量子情報科学技術の分野に新たな視点をもたらし、量子のもつれと熱力学との関係についての理解を深めます。研究結果は、もつれ変換の可逆性の可能性を示しており、これにより、さまざまな量子技術での使用が大幅に簡素化される可能性があります。新しいルールを開く ... >>

ミニエアコン ソニー レオンポケット5 09.05.2024

夏はリラックスしたり旅行したりするのに最適な時期ですが、多くの場合、暑さが耐え難い苦痛に変わることがあります。ソニーの新製品、Reon Pocket 5 ミニエアコンをご紹介します。ユーザーにとって夏をより快適にすることを約束します。ソニーは、暑い日に体を冷やすユニークなデバイス、Reon Pocket 5 ミニコンディショナーを導入しました。首にかけるだけでいつでもどこでも涼しさを楽しめます。運転モードの自動調整と温度・湿度センサーを搭載したミニエアコンです。革新的なテクノロジーのおかげで、Reon Pocket 5 はユーザーのアクティビティや環境条件に応じて動作を調整します。ユーザーはBluetooth経由で接続された専用モバイルアプリを使用して簡単に温度を調整できます。さらに、ミニコンディショナーを取り付けられる、便利な特別デザインのTシャツとショーツも用意されています。デバイスはああ、 ... >>

スターシップのための宇宙からのエネルギー 08.05.2024

新技術の出現と宇宙計画の発展により、宇宙での太陽エネルギーの生産がより実現可能になってきています。スタートアップ企業のトップである Virtus Solis は、SpaceX の Starship を使用して地球に電力を供給できる軌道上発電所を構築するというビジョンを共有しました。スタートアップ企業のVirtus Solisは、SpaceXのStarshipを利用して軌道上に発電所を建設するという野心的なプロジェクトを発表した。このアイデアは太陽エネルギー生産の分野を大きく変え、より利用しやすく、より安価になる可能性があります。このスタートアップの計画の中核は、Starshipを使って衛星を宇宙に打ち上げるコストを削減することだ。この技術的進歩により、宇宙での太陽エネルギー生産は従来のエネルギー源と比べてより競争力のあるものになると期待されています。 Virtual Solis は、Starship を使用して必要な機器を配送し、軌道上に大型太陽光発電パネルを構築することを計画しています。ただし、重要な課題の 1 つは、 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

イオン伝導性木材膜 22.07.2021

米国の科学者は、通常の木材をハイドロゲルでコーティングし、イオン選択性材料に変えました。 このような材料で作られた膜は、正に帯電したイオンのみを通過させ、淡水と海水の境界で電気を生成するために使用できます。 この研究結果は、ジャーナル ACS Nano に掲載されています。

Lian Bing Hu (Liangbing Hu) が率いるメリーランド大学の科学者たちは、より手頃な材料である木材からイオン選択膜を作ることに成功しました。 木材は、より丈夫なリグニンポリマーのマトリックス内のセルロース繊維で構成される複合材料です。 木材は多孔質構造をしており、表面がマイナスに帯電しているため、イオン選択特性さえあります。つまり、主にプラスに帯電したイオンを通過させます。 しかし、木材の気孔は大きすぎて、木材のイオン選択性は人工材料よりも低くなります。 また、木材は異方性材料であり、方向によって性質が大きく異なります。 導電率は多孔質断面の方が高く、縦方向のカットの方が強度が高くなります(また、横方向のカットの領域は木の直径によって制限されますが、縦方向のカットははるかに大きな領域を持つことができます) . 最後に、木材は十分に安定していません。水と長時間接触すると、繊維が徐々に膨張し、材料の構造が壊れます。 科学者は、ポリマー ハイドロゲル コーティングで木材の特性を改善しようとしました。

ハイドロゲルにはカルボキシル基が含まれており、これが水性媒体中でプロトンを供与し、負に帯電した COO- フラグメントに変わります。 木をハイドロゲルで覆うことにより、科学者は材料の表面の負電荷の密度を高めることを意図していました。 ゼータ電位の測定は、材料の表面の負電荷の濃度がほぼ1,49倍になることを示しました-2,53平方メートルあたりマイナス1,29ミリクーロンからマイナス0,97ミリクーロンに。 その結果、膜のイオン伝導率は、未処理の木材と比較して 16,9 桁増加しました。 横方向の断面では、導電率は縦方向の断面よりもまだ高かったが、52,7 センチメートルあたり 1,8 ミリジーメンスと比較して 10,7 ミリジーメンスとそれほど大きくはなかった。 また、ヒドロゲル添加剤により膜が強化されました-縦方向のセクションの引張強度はXNUMXからXNUMXメガパスカルに、横方向のセクションの引張強度はXNUMXからXNUMXメガパスカルに増加しました。 著者らは、その理由は、セルロース繊維間の追加の水素結合の形成であると考えています。

強度と導電率の比に関しては、新しい縦方向の膜は、ほとんどの既知の類似体よりも優れていることが判明しました。 しかし、その主な利点は低価格とスケーラビリティです。 木材は安価で再生可能な素材であり、縦方向のカットを使用すると、大規模なエネルギー生成に使用できる数平方メートルの膜ができます。

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