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전기차는 안테나를 통해 충전된다

29.07.2012

Volvo Technology Japan Co., Ltd. Nippon Dengyo 도구는 이미 친환경 전기 트럭 및 버스의 도입에 실질적으로 적합한 무선 전력 전송 기술을 성공적으로 테스트했습니다. 일본 전문가들은 공기를 통해 에너지를 전송하기 위한 고효율 안테나(효율 84%)를 발명했습니다. 대중교통 정류장, 주차장, 신호등 등에 유사한 안테나를 설치할 예정이다. 따라서 배터리 충전량을 지속적으로 모니터링하고 차량에 부피가 큰 대용량 배터리를 사용할 필요가 없습니다.

일본 전문가들의 성과는 매우 중요합니다. 이전에는 고효율 마이크로파 전력 송신기의 개발이 오랜 시간이 걸릴 것이라고 믿었습니다. 실제로 가장 진보된 무선 전력 전송 시스템은 에너지의 절반 이상을 손실하면서 수 미터의 거리에서 수십 와트의 전력만 전송할 수 있습니다. 일본은 처음으로 전송 효율을 40%에서 80%로 높이는 데 성공했습니다. 동시에 실험 중 안테나는 10~4미터 거리에서 차량에 최대 6킬로와트의 에너지를 전송했습니다.

새로운 안테나는 2,45GHz의 주파수에서 작동하며 1,3kW의 출력을 가진 3,2개의 송신기로 구성됩니다. 안테나의 단위 면적당 출력 전력은 2kW/m^150 이상으로 매우 높습니다. 전기를 마이크로파 복사로 변환하는 고효율로 큰 손실 없이 에너지를 전송할 수 있습니다. 이는 현재 주행 거리가 300회 충전당 XNUMX-XNUMXkm로 제한되어 있는 전기 자동차의 광범위한 채택 가능성을 열어줍니다.

새로운 고용량·경량 전지의 개발은 빠른 사업이 아니며, 리튬이온 전지의 무게와 가격은 단순히 파워셀을 추가한다고 해서 범위를 넓힐 수 없다. 무선 전력 전송은이 문제를 해결할 것입니다. 자동차에는 50-100km 범위의 비교적 가볍고 저렴한 배터리가 장착 될 수 있으며 콘센트가있는 "두통"없이 경로에서 충전이 수행됩니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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미세플라스틱은 토양을 비옥하게 만든다 14.09.2019

플라스틱 폐기물이 바다에 미치는 부정적인 영향은 이미 잘 알려져 있습니다. 새로운 연구에 따르면 이 오염 물질은 토양을 비옥하게 만들 수도 있습니다.

영국 Anglia Ruskin University의 과학자들은 미세 플라스틱이 벌레의 성장을 지연시킨다는 것을 발견했습니다. 토양을 영양분으로 포화시키는 이들 동물의 역할을 감안할 때, 이들의 활동에 대한 방해는 전체 생태계에 심각한 부정적인 영향을 미치고 인간이 먹는 작물의 성장을 방해할 수 있습니다.

새로운 연구에 따르면 병과 가방에서 흔히 볼 수 있는 플라스틱에 노출되면 지렁이가 3,1일 동안 체중의 30%를 잃을 수 있습니다. 같은 기간 동안 플라스틱이 없는 토양의 지렁이는 질량이 5,1% 증가했습니다.

이것은 벌레가 "생태계 엔지니어"이기 때문에 우려되는 사항입니다. 벌레는 죽은 유기물을 섭취하고, 토양 구조를 개선하고, 배수를 촉진하고, 심지어 침식을 방지하기까지 합니다. 벌레가 질량을 잃고 기절하면 생물 다양성이 심각하게 손상될 수 있습니다.

연구원들은 미세 플라스틱이 벌레의 체중 감소를 유발하는 구체적인 이유를 아직 모릅니다. 아마도 플라스틱에 대한 지렁이의 반응은 이전에 연구된 수생 벌레의 동일한 메커니즘과 비교할 수 있습니다. 수생 벌레에서 미세 플라스틱은 소화관의 폐쇄와 자극을 유발하여 동물이 영양분을 흡수하기 어렵게 만들고 성장을 늦춥니다.

지렁이의 건강에 영향을 미치는 모든 오염은 식물 성장과 같은 토양 생태계의 다른 측면에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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