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科学技術のニュース、電子工学の新しさ
無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

ポリマーダイオード革命がやってくる

22.10.2006

アメリカの化学者は、柔軟なポリマー ダイオードのシートを取得しました。

超小型回路が適用されるハード シリコン基板は、自発光 T シャツや太陽光を電気に変えてキャンプ用テレビに電力を供給できる傘のような前例のないデバイスを作成することを夢見ている電子技術者を長い間妨げてきました。 解決策は、柔軟なポリマーからマイクロ回路を作成することです。

コーネル大学 (米国) の科学者は、そのようなチップの別のプロトタイプを作成しました。 他の同様の作品との主な違いは、異なる電荷を持つイオンの使用です。 このデバイスは、互いに結合された XNUMX つのポリマー フィルムで構成されており、そのうちの XNUMX つは正イオンを含み、もう XNUMX つは負イオンを含んでいます。

接触点で、彼らは元のフィルムを離れ、平衡に達するまで隣のフィルムに移動します。 結果として生じる電場は、電子の移動を引き起こします。 そして外側には、さらにXNUMXつの導電性ポリマーフィルムが取り付けられており、そのうちのXNUMXつは透明です。 これらはカソードとアノードです。

それらに電位差が加えられると、構造全体に電流が流れます。電子は一方向に、正孔は反対方向に流れます。 会った後、それらは再結合する必要がありますが、イオンの移動がこのプロセスに影響します。

その結果、ポリマー分子を励起することが可能になり、光を放出することで励起をリセットします。 それをスキップするために、一方の電極を透明にします。

逆のプロセスも可能です。外部光源による分子の励起と電流の生成です。

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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、 ... >>

強力なバッテリーを作成する新しい方法 08.05.2024

技術の発展とエレクトロニクスの使用拡大に伴い、効率的で安全なエネルギー源を作り出すという問題はますます緊急になっています。クイーンズランド大学の研究者らは、エネルギー産業の状況を変える可能性のある高出力亜鉛ベース電池を開発するための新しいアプローチを発表した。従来の水ベースの充電式電池の主な問題の 1 つは電圧が低いことであり、そのため最新の機器での使用が制限されていました。しかし、科学者によって開発された新しい方法のおかげで、この欠点は見事に克服されました。研究の一環として、科学者たちは特別な有機化合物であるカテコールに注目しました。これは、バッテリーの安定性を向上させ、効率を高めることができる重要なコンポーネントであることが判明しました。このアプローチにより、亜鉛イオン電池の電圧が大幅に向上し、競争力が高まりました。科学者によると、このようなバッテリーにはいくつかの利点があります。彼らはbを持っています ... >>

温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

最も冷たい化学反応を行った 30.11.2019

分子や原子のレベルで起こることはすべて非常に速く起こるため、超高速レーザーやその他の技術を使用しないと見ることができません。 化学反応中に起こることもこのカテゴリに分類されますが、ハーバード大学の科学者は、分子を絶対零度よりわずかに低い温度まで冷却することにより、「最も冷たい」化学反応を生成することに成功しました. これにより、これまで誰も見たことのないもの、つまり分子間で原子を交換するプロセスを見て、撮影することができました。

絶対零度 (摂氏 -273.15 度、0 ケルビン) は、原子と分子のすべての動きが完全に停止し、これらの分子と原子に熱エネルギーの粒子が残らない最も低い温度と見なされます。 彼らの研究では、ハーバード大学の科学者は、分子を絶対零度よりも数百万分の 500 高い温度、正確には 3 ナノケルビンまで冷却しました。 この温度は自然起源のどの温度よりも低く、星間空間の最も寒い領域では、温度は XNUMX ケルビンのレベルに保たれます。

このような低温は、約 100 ナノケルビンの温度で実験を行うように設計された国際宇宙ステーション (ISS) に搭載された Cold Atom Lab 実験室で作成されました。 この場合、カリウム原子とルビジウム原子を含む「ガス」がそのような低温に冷却されました。 このようなガスの分子が衝突すると、XNUMX つの原子が交換され、XNUMX つの新しい分子が出現します。XNUMX つは XNUMX つのカリウム原子を持ち、もう XNUMX つは XNUMX つのルビジウム原子を持ちます。

通常の条件下では、このような反応は非常に迅速に進行し、科学者は XNUMX つの元の分子の消失と XNUMX つの新しい分子の出現しか確認できませんでした。 これらの XNUMX つの段階の間に何が起こるかは、最近まで謎のままでした。 しかし、超低温に冷却することで、この反応を何百万倍も遅くすることが可能になり、その結果、起こっていることすべてを観察して捉えることが可能になりました。

XNUMXつのルビジウム-カリウム分子が衝突すると、XNUMXつのルビジウム原子とXNUMXつのカリウム原子からなるXNUMXつの中間分子が形成されることがわかりました。 その後、科学者たちは、この分子の原子結合がどのように「壊れ」、新しい形になり、最終的に XNUMX つの新しい独立した分子に分裂するかを確認することができました。

研究者は、このアプローチにより、化学反応のメカニズムを将来さらに詳細に研究できるようになると考えています。 さらに、低温リターデーションの技術により、通常の条件下では実行できないような反応を実行できるようになります。 これにより、新薬、エレクトロニクス用の新材料、量子技術、その他多くの有用なものの合成が可能になります。

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