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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

顎の動きで発電

18.09.2014

カナダの科学者は、顎の動き (たとえば、チューインガムのプロセス) からの機械的エネルギーを変換して保存できる「スマート」ストラップを作成しました。 将来蓄積されたエネルギーは、電子機器に電力を供給するために使用できます。

電気を生成するために、デバイスは圧電特性を持つポリマー材料を使用します。 伸ばしたり縮めたりすると、材料に電位差が生じ、回路に電流が現れます。 ストラップはヘッドフォンと特別なデバイスで下顎に取り付けられます。 あごが動くと、ストラップが伸縮し、電流が発生します。

科学者によると、食事中のみ、そのようなデバイスは最大7 mWの平均電力を発生させることができます。 研究者は、参加者にガムを噛むように頼んだ実験中にこれを発見しました。 専門家は、ストラップによって発生する電力が小さすぎて、最新の電化製品に電力を供給できないと結論付けました。 しかし、ストラップ内の圧電材料の層数を増やすことで、この欠点を解消しようとしています。

特に、科学者によると、合計厚さ 20 mm の圧電材料を 6 層重ねれば、補聴器に電力を供給するのに十分な 200 マイクロワットの出力を得ることができます。

圧電材料は、装置の中で最も高価な構成部品であり、その費用はプロトタイプあたり約 20 ドルです。 科学者は、「スマート」ストラップの購入は、従来の使い捨て電池を購入するよりも収益性が高いと考えています。約 3 年で投資を正当化できるようになるでしょう。 さらに、開発者は、従来のバッテリーと比較して、特殊なデバイスを使用した場合の環境への悪影響の低減に注意を払っています。

専門家によると、「スマート」ストラップは、さまざまな小型デバイスに電力を供給するのに役立ちます。 インプラントと低電力ガジェット。 将来的には、エンジニアは電源回路を制御する特別なチップをストラップに装備する予定です。

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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

火星に飛ぶのに良い時期 30.11.2013

ビジネスマンであり、最初の宇宙旅行者であるデニス・アンソニー・チトーは、NASA に火星への有人ミッションを提案します。 ミッションは4年で実施でき、高価な独自の新技術の開発は必要ありません。

Dennis Tito は、2001 年に 20 万ドルの費用で ISS に飛んだ最初の宇宙旅行者として有名で、投資会社 Wilshire Associates を率いる非常に裕福な人物です。 さらに、2013 年の初めに、デニス・チトーは、有人宇宙船を火星の周りに飛ばすことを目的とした Inspiration Mars Foundation を設立しました。 月への宇宙飛行士の着陸も、私たちの惑星の衛星のフライバイから始まったことに注意してください。 Dennis Tito は、15 ~ 17 年ごとに発生する地球と火星のオポジションを利用したいと考えています。 現時点では、火星、太陽、地球の重力の相互作用により燃料が節約されるため、火星への旅はそれほど難しくありません。

インスピレーション 火星は、1,3 億 km、501 日かけて火星と地球を結ぶ旅を提供します。 同時に、宇宙船は 2018 年の初めまでに火星に行く必要があります。 残りの時間でこのような複雑なミッションを準備することは不可能に思えます。 しかし、実際には、このプロジェクトを実現する機会があります。これは、宇宙飛行に備えて、企業と政府の間の新しい協力モデルを使用することが提案されているためです。

このモデルはDennis Titoのノウハウです。 これらは、NASA が現在実施しているような、宇宙船の開発に対する従来の契約や補助金ではありません。 ただし、この分野の進歩も使用されます。 民間企業による投資は、政府の宇宙技術試験プログラムにシームレスに流れ込み、それらを補完し、より野心的なものにするという考えです。

そのため、火星への飛行には、NASA によって開発されている新しい大型ロケット SLS の試験打ち上げを使用することが提案されています。 いずれにせよ、NASA は SLS ロケットを打ち上げるつもりなので、おおざっぱに言えばペイロードとして「ブランク」を使用すると、この打ち上げはより大きな目標、つまり火星への船の打ち上げに使用できます。 もちろん、プロトタイプの乗組員の最初の打ち上げでは、SLSはありません。将来の乗組員を収容するように設計された船のみを軌道に乗せます-燃料タンクとエンジンがドッキングされた小さなISSモジュールのようなものです。 重い SLS ロケットは、100 トンを超える重量の構造物を宇宙に打ち上げることができるため、2 ~ 3 人の乗組員で火星を飛行できる本格的な装置にはこれで十分です。 この車両は、降下車両(地球への降下用)、燃料タンク、およびエンジンがドッキングされている、加圧された居住モジュールとサービスモジュールで構成されています。

実験的な SLS ロケットが火星の船を軌道に乗せた後、人々は有人飛行と潜在的に安全なロケットのために認定された火星の船に行きます。 地球に近い軌道に「停車」している火星船への輸送手段として、民間の宇宙船シグナス、ドラゴン、または「遠い」オリオン宇宙船を使用できます。 ドッキングすると、船は火星輸送の一部になり、将来のミッションでは、地球-地球軌道輸送を使用して火星に着陸することができます。 地球への着陸は、最初は火星船の一部であり、居住可能なコンパートメントとタンクの間にあるXNUMX番目の船の助けを借りて実行されます。

このようなスキームの利点は明らかです。モジュール式の火星船を軌道上で組み立てることができ、他の惑星への飛行用に設計された1〜2台のオリオン型船でそれを補うことができます。 より長いミッションの場合、追加の居住/サービスモジュールを軌道に乗せてから、火星の船にドッキングすることができます. 軌道上でのドッキング技術は十分に開発されているため、問題は予見されません。 さらに、無人打ち上げは安全であり、地球に近い軌道で問題が発生した場合、宇宙飛行士はいつでも火星の輸送機関に配達した船に戻ることができます。

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