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과학 및 기술 뉴스, 전자의 참신
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움푹 들어간 곳과 싸우기 위한 GPS와 타자

05.11.2012

도로의 움푹 들어간 곳을 퇴치하기 위한 두 가지 참신함이 미국에서 제안되었습니다.

보스턴의 한 회사는 사람의 개입 없이 도시 지도에 불규칙한 도로를 표시하는 정보 네트워크를 구축하고 있습니다. 많은 운전자들이 GPS와 가속도계가 있는 스마트폰을 가지고 있다는 사실을 이용합니다. 적절한 프로그램이 탑재된 전화기는 운전석 주머니에 넣고 도로의 충돌을 감지하고 GPS를 사용하여 흔들림이 감지된 위치를 즉시 기록하고 이 정보를 보스턴 지도에서 인터넷으로 전송합니다. 움푹 들어간 곳이 어디인지 알면 패치가 가능합니다.

클리블랜드 대학(University of Cleveland)의 학생 그룹은 임시 도로 수리를 위해 물에 희석하면 일종의 반죽을 형성하는 건조 혼합물을 개발했습니다. 그것은 소위 비뉴턴 유체의 특성을 가지고 있습니다. 느린 충격이 가거나 아무런 영향이 없으면 거의 물처럼 흐르고 날카로운 충격을 가하면 고체처럼 행동합니다. 이 혼합물로 구덩이를 채우면 홈의 모든 모서리로 빠르게 흐릅니다. 과속하는 자동차의 바퀴가 그러한 물질로 채워진 도로 결함을 통과하면 그 충격으로 "반죽"이 즉시 굳어 일반 아스팔트보다 약하지 않은 것으로 판명되었습니다. 물질의 정확한 구성은 여전히 ​​​​특허를받을 것이므로 저자는 그것에 대해 침묵합니다. 혼합물은 서리와 도로 염분을 견디며 미생물 분해가 가능하고 환경 친화적입니다.

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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

순식간에 표면 해동 11.09.2019

일리노이 대학교 어바나 샴페인 캠퍼스(미국)와 규슈 대학교(일본)의 연구원 그룹은 표면에서 얼음을 매우 빠르고 효율적으로 제거하는 방법을 개발했습니다. 기존의 제상 방법보다 1배 빠른 작업입니다.

모든 얼음이 최상층에서 시작하여 위에서 아래로 녹는 일반적인 해동 대신 과학자들은 얼음이 얼음과 표면의 교차점에서 "내부에서" 얼음을 녹이는 방법을 개발했습니다. 따라서 하층에는 얼음 모자가 미끄러지는 물이 형성됩니다.

연구원들은 현재의 방법이 주기적인 제상과 건물의 에너지 시스템으로 인해 냉동 시스템에서 엄청난 양의 에너지를 소비하기 때문에 새로운 제상 방법을 개발하기로 결정했습니다. 저자에 따르면 기존 시스템의 가장 큰 비효율성의 원인은 "부동액"을 처리하는 데 사용되는 대부분의 에너지가 얼음이나 얼음을 가열하는 대신 시스템의 다른 구성 요소를 가열하는 데 사용된다는 것입니다.

그래서 과학자들은 얼음과 표면이 만나 물층을 형성하는 곳에 매우 강한 전류의 펄스를 가할 것을 제안했습니다. 펄스가 정확한 공간에 도달하고 최상층에 영향을 미치지 않도록 하기 위해 해동에 자주 사용되는 반도체 필름인 ITO(인듐 주석 산화물)를 재료 표면에 얇게 코팅합니다. 중력이 나머지를 수행합니다.

그들의 방법을 테스트하기 위해 과학자들은 섭씨 영하 15,1도로 냉각된 작은 유리 표면을 해동했습니다. 이는 남극 대륙의 가장 따뜻한 지역과 거의 같은 온도이며, 남극 대륙의 가장 추운 지역보다 훨씬 추운 영하 71도입니다. . 매우 낮은 온도에서의 테스트를 통해 새로운 방법을 항공우주 산업에 적용할 수 있는지 여부를 확인할 수 있었습니다. 모든 테스트에서 XNUMX초 미만의 전류 펄스를 사용하여 얼음을 제거했습니다.

이 그룹은 아직 비행기 날개와 같은 더 어려운 표면에서 방법을 테스트하지 않았습니다. 그러나 이것은 가까운 미래의 문제입니다.

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