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도시바 SCiB 차세대 배터리

12.10.2017

도시바가 6분 만에 충전할 수 있는 차세대 SCiB 배터리를 공개했으며 전기차의 주행거리는 320km다.

2008년 Toshiba는 리튬 티타네이트를 양극으로 사용하는 SCiB 리튬 이온 배터리를 개발했습니다. 이제 새 배터리에는 새로운 소재인 니오브산티타늄이 양극으로 사용되었습니다. 동시에 회사에서 밝힌 바와 같이 배터리는 높은 에너지 밀도와 초고속 충전 가능성을 갖고 있다. 배터리는 저온에서 작동할 수 있습니다(예: -10도에서 초고속 충전에 10분 소요). 또한 90번의 충전/방전 주기 후에도 용량의 5%를 유지합니다.

동시에 Toshiba는 새 배터리가 "강력한 충전 지점에서" 6분 만에 충전될 수 있다고 언급했지만 어떤 배터리인지는 지정하지 않았습니다. 예를 들어 Tesla의 135kW 스테이션인 Supercharger가 새 배터리를 6분 만에 충전할 수 있는 충분한 전력이 있는지 여부는 알 수 없습니다.

Toshiba는 차세대 배터리를 계속 개선할 것이라고 말합니다. 그들의 출시는 2019년으로 예정되어 있습니다.

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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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행성에서 반사된 빛은 거주 가능성을 보여줄 것입니다. 09.03.2012

칠레, 영국, 스페인의 세 천문학자가 외계행성에 생명체가 존재하는지 확인하는 방법을 찾았습니다. 그들은 달에서 반사된 지구의 빛을 관찰함으로써 이 가능성을 발견했습니다. 과학자들은 이 약한 반사에서도 여기에서 일어나는 생물학적 과정을 나타내는 강한 신호를 찾을 수 있음을 입증했습니다.

지금까지 760개의 외계행성이 발견되었다. 과학자들이 그들을 찾고자 하는 갈망은 순전히 과학적 관심뿐만 아니라 그들에게서 나오는 빛에서 "끌어낼" 수 있는 생명의 흔적을 찾으려는 시도로도 설명됩니다. 여기에서 분광 측정은 많은 것을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 흡수선이나 방출선에서 대량의 분자 산소 또는 메탄을 감지했기 때문에 우리는 이미 생명의 징후에 대해 이야기할 수 있습니다. 여기서 주요 장애물은 별 자체의 빛이며 행성에서 반사되는 동일한 빛과 훨씬 더 약한 빛과 분리하기가 매우 어렵습니다. 이 작업은 어렵지만 해결할 수 있으며 유럽 남부 천문대(칠레)의 Michael Sterzhik, Armag 천문대(영국)의 Stefano Bangulo 및 Institute of Astrophysics의 Enric Palle와 같은 천문학자 트리오가 솔루션 중 하나를 제안했습니다. 카나리아 제도에서. 사실은 반사된 빛은 항상 편광되며 별 자체의 빛에는 편광이 없습니다. 이 때문에 분광편광법(spectropolarimetry)이라고 하는 특별한 광학 기술이 있는데, 이를 통해 별의 빛을 분리할 수 있습니다.

이것이 칠레의 VLT(Very Large Telescope) 과학자들이 VLT가 달을 관찰하기로 예정된 500월과 900월에 이틀 동안 하던 일입니다. 그들은 가시광선과 가장 가까운 적외선 부분에 해당하는 10-760nm 스펙트럼에 초점을 맞췄습니다. 밤의 달은 대부분 햇빛을 반사하지만 두 날 모두 편광이 약 700%로 매우 강했습니다. 빛의 편광된 부분을 연구함으로써 과학자들은 XNUMXnm에서 좁은 피크를 발견했는데, 이는 식물 광합성 동안에만 대량으로 방출되는 분자 산소의 존재에 해당합니다. 식물의 또 다른 서명은 약 XNUMXnm의 길이로 스펙트럼의 빨간색 끝에 남았습니다.이 장소의 날카 롭고 깊은 딥은이 주파수의 햇빛을 집중적으로 흡수하는 많은 양의 식물이 있음을 의미합니다. 다시 말해, 외계 행성의 식물 존재 여부는 지구에서도 확인할 수 있습니다.

불행히도 오늘날 분광편광법의 가능성은 가스 거인을 관찰하는 것에 의해서만 제한되며, 그때에도 가장 강력한 지상 기반 망원경이 그에 따라 업그레이드된 후 몇 년 만에 가능하게 될 것입니다. 외행성에서의 생명체에 대한 진정한 탐색은 NASA가 그러한 연구에 필요한 모든 것을 갖춘 특수 신세계 임무 우주 망원경을 발사할 2019년에 시작될 것입니다.

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