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금속 변압기

27.05.2016

경도와 부드러움을 겸비한 금속 소재를 만들었습니다.

터미네이터 영화에서 차세대 로봇은 액체로 변한 다음 형태를 복원할 수 있습니다. Rob Shepperd 교수가 이끄는 코넬 대학의 엔지니어들이 발명한 재료를 유사한 것이 가능합니다. 그들은 밀리미터 기포로 실리콘 폴리머 폼을 만들었습니다. 그녀는 용융 금속에 배치되었습니다. 소위 Field의 합금입니다. 그것은 비스무트, 인듐 및 주석의 공융으로 -62°C의 낮은 온도에서 녹습니다.

이것은 야금학자들이 발명한 유일한 용해성 금속은 아니지만 유해한 납을 포함하지 않습니다. 금속은 실록산 폼의 기공을 채우고 응고 후 샘플은 강성을 얻었습니다. 그리고 다시 62°C 이상으로 가열하면 금속이 액체가 되어 일반 스펀지처럼 재료가 쉽게 변형될 수 있습니다. 냉각 후 모양과 강성을 회복했습니다.

물론 필드 합금의 강도는 낮고 납은 없지만 인듐이 있는 재료는 상당히 고가이지만 가끔씩 부드러워지는 로봇 제작에 유리할지도 모른다.

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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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일반 레이저광을 양자광으로 변환 04.03.2019

국제 과학자 팀이 기존 레이저에서 방출된 빛을 소위 양자광으로 변환하는 새로운 방법을 시연했습니다. 이러한 빛의 특징은 광자의 동일한 양자 특성으로, 이러한 입자의 다른 특성과 비교하여 가장 두드러집니다. 이 새로운 방법은 태양 전지에 널리 사용되는 반도체 재료인 갈륨 비소로 만든 몇 나노미터 두께의 필름을 사용합니다. 이 필름은 평면 광학 공진기와 같은 것을 함께 만드는 두 개의 미러 레이어 사이에 배치됩니다.

레이저 광의 광자는 반도체에 나타나는 여기자(전자-전자 정공 쌍)와 상호 작용하여 빛 및 전자-정공 쌍의 속성에서 속성을 상속받는 폴라리톤이라고 하는 다른 유형의 준입자를 형성합니다. 이 폴라리톤은 생성된 후 몇 피코초 내에 자발적으로 붕괴되며 이 과정에서 양자 "서명"을 지닌 빛의 XNUMX차 광자가 방출됩니다.

이용 가능한 정보에 따르면, 폴라리톤 필터를 통해 투과되는 빛의 양자 서명은 여전히 ​​매우 약합니다. 그러나 이 방법은 대략적으로 "주문형"으로 말하면 엄격하게 지정된 시간에 양자 광의 단일 광자를 얻는 기술의 기초가 될 수 있습니다.

연구원 중 한 명인 Thomas Volz는 "주문형 단일 광자를 생산하는 능력은 미래의 광학 양자 컴퓨팅 및 양자 통신 기술에 매우 중요합니다. 심지어 최소한의 전력 소비를 갖는 양자 트랜지스터도 가능합니다."라고 말했습니다.

현재 단일 광자의 소스는 특수 메타 물질로 만들어지며 양자 거동은 이러한 물질의 구조 자체에서 "연결"됩니다. 이 방법은 방출 장치의 크기가 조건부 최소 한계에 도달할 때까지 아주 잘 작동하며, 그 후에 이 장치는 특성이 허용할 수 없을 정도로 큰 광자를 생성하기 시작합니다.

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