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PbS量子ドット太陽電池の効率向上 14.06.2024

最新の太陽電池技術の研究は、PbS 量子ドット太陽電池の効率向上における重要な進歩を表しています。パルス光の使用に基づくこの方法は、これらのセルの製造を簡素化し、用途を拡大することが期待されています。大邱慶北科学技術院の研究チームは、パルス光を使用してPbS太陽電池の導電率を向上させる革新的な方法を開発した。この方法では、同様の結果を得るために必要な処理時間を大幅に短縮できます。 PbS 量子ドット太陽電池は、その光起電力特性により、太陽光発電技術において大きな可能性を秘めています。ただし、表面に欠陥が形成されると、性能が低下する可能性があります。この新しい方法は、欠陥の形成を抑制し、導電性を向上させるのに役立ちます。強い光を使ってプロセスを完了する ... >>

磁気パワーバンク 5000mAh 14.06.2024

ファーウェイは、便利で多機能な充電器、Huawei SuperCharge オールインワン磁気パワーバンクを市場に導入しました。この磁気バッテリーを使用すると、いつでもどこでも Huawei 携帯電話をすばやく便利に充電できます。厚さわずか 11,26 mm、重さ 141 グラムのこのポータブル パワーバンクはポケットやバッグに簡単に収まり、旅行や日常使用に最適です。コンパクトなサイズにもかかわらず、このバッテリーは外出先で携帯電話を充電するのに十分な電力を供給します。新製品は、25 Wの有線充電と最大15 W(アダプター接続時は最大30 W)の無線充電をサポートしており、パワーバンク自体と他のデバイスの両方に高速充電を提供します。このバッテリーは、SCP、UFCS、PD などのさまざまな急速充電プロトコルと互換性があり、幅広いデバイスに最適です。このモバイルバッテリーは、ワイヤレス充電をサポートする Huawei 社の携帯電話にも対応しています。 ... >>

子どもの誕生後の父親の脳の変化 13.06.2024

中国科学院合肥物理科学研究所の科学者らが行った最近の研究では、父親になった後の男性の脳の興味深い変化が判明した。これらの変化は、育児への関与、睡眠の問題、精神的健康症状と関連していました。科学者たちは、父親になった男性は出産後に脳の体積が減少することを発見しました。この体積の減少は、子育て、睡眠の問題、精神的健康症状への関与の増加と関連していました。研究者らは、出生前と出生後の期間で男性の脳に大きな変化があることを発見した。特に、言語、記憶、問題解決、意思決定などの高次機能を担う脳の部分の灰白質の量が減少していました。子供により多くの注意を払い、子供たちとより多くの時間を過ごした男性は、脳内の灰白質がより多く失われました。これは彼らの精神的健康にも影響を与えました ... >>

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タイムループの存在が証明された 28.08.2018

オーストラリアのクイーンズランド大学の科学者たちは、量子力学の観点から、XNUMX つの異なる事象が同時に先行する可能性があることを実証しました。 因果関係の違反は、干渉計内の光子の偏光を使用して実証されました。

研究の過程で、物理学者は光子を干渉計 - 電磁放射のビームを異なる光路 (A と B) を通るいくつかのビームに分割するデバイス - に通過させました。 最終的に、XNUMX つのビームが再結合して互いに重なり合い、干渉が発生します。 セットアップは、垂直偏光の場合、光子が左側の経路を選択し、戻って干渉計の右側に当たるように組み立てられました。 水平偏波では、粒子は最初に右の経路に沿って進み、次に左の経路に沿って進みます。

ただし、斜めの偏光では、光子の位置を表す量子波が「分裂」し、両方の経路に沿って同時に移動します。 垂直および水平に偏光された成分は、最初にそれぞれのパスに沿って進み、戻ってきて、隣接するパスに切り替わります。 したがって、両方のコンポーネントが各パスを同時に通過します。つまり、光子は両方のパスを同時に通過するように見えます。 各パスの終わりで、光子は再び分割され、XNUMX つのコンポーネントが戻ってきて、もう XNUMX つのコンポーネントがセットアップを離れます。

この場合、どのイベントが他のイベントに先行するかを判断することは非常に困難です。偏光成分がパスの最初に戻ると、A と B を同時に通過する光子の外観が作成されます (光子は最初に一方のパスを通過し、次にまたは、「分岐した」光子が各パスの最後に分割されると、コンポーネントが各パスの最初に XNUMX 回だけ戻ります (その後、光子は実際には両方のパスを同時に通過します)。 .

この問題を解決するために、科学者は一連の実験を行い、そのたびに追加のレンズを装置に挿入し、光線の空間分布を変更しました。 これにより、量子波が再び重なり合う瞬間に光子の偏光を変更できます。 ビーム内の各光子が最初に XNUMX つのパスを移動し、次に別のパスを移動した場合、結果として生じる光子の偏光は特定の値に対応する必要があります。 しかし、研究者は、どちらのイベントが実際に他のイベントを引き起こしているかを実験で判断することは不可能であることを発見しました. 言い換えれば、両方のプロセスはお互いの原因と結果です。

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