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재현된 화산 번개

01.12.2019

뮌헨 대학의 과학자들은 화산 폭발에 종종 수반되는 현상인 화산 번개의 형성 원리를 연구하기로 결정했습니다.

연구원들은 자연에서 번개가 형성되는 원리에 대해 거의 알지 못하기 때문에 과학자들은 실험실에서 번개를 재현하고 그 특성을 연구하기 위해 일련의 실험을 수행하기로 결정했습니다.

실험을 시작하기 전에 연구자들은 화산 번개가 자연에서 어떻게 형성되는지 자세히 연구했습니다. 그들은 화산 내부의 화산재 입자 충돌이 이것에 중요한 역할을한다는 것을 알고 있었지만 현상의 세부 사항은 알려지지 않았습니다. 그래서 연구자들은 실험실에서 화산 번개를 만들려고 했습니다.

연구 시설은 화산재의 온도나 수분 함량을 변경하면 번개가 발생할 확률을 높이거나 낮출 수 있는 방법을 알아내기 위해 화산 기둥의 속성을 변경할 수 있습니다.

전문가들은 화산 번개가 일반 번개와 같은 형성 원리를 가지고 있음을 발견했습니다. 이를 위해서는 양전하와 음전하를 분리해야 합니다. 이 분리가 너무 커지면 번개가 형성되어 전하의 차이를 중화합니다. 그러나 과학자들은 화산에서 번개 형성의 다른 원리가 다르다는 것을 알아낼 수 있었습니다.

화산 번개에서 입자 충돌은 전기화의 일부를 생성하는 큰 역할을 한다고 연구원들은 지적했습니다. 이 경우 재는 더 많은 마찰을 일으켜 전하를 형성합니다. 마찰 전기로 알려진 이 효과는 풍선을 머리카락에 문지르면 발생하며 머리카락에 붙을 수 있습니다. 과학자들은 같은 원리로 화산 파편의 폭발이 전하 축적에 기여한다고 지적했습니다.

그들의 실험을 위해 과학자들은 파편 폭탄으로 알려진 설정을 사용했습니다. 고압의 특정 지점에서 압축된 재의 챔버가 강철 저장 탱크로 압축되고 증식됩니다. 이것은 화산 번개가 탄생하는 팽창하는 제트로 재를 방출합니다. 연구원들은 충분한 번개를 생성함으로써 번개 형성의 모든 세부 사항을 알아낼 수 있기를 희망합니다.

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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

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우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

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강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

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저온 리튬 이온 배터리 10.03.2018

기존의 리튬 이온 배터리는 저온을 잘 견디지 못합니다. 측정 결과에 따르면 -20 ° C에서도 이러한 배터리는 용량이 빠르게 손실되기 시작하여 모바일 장치가 예기치 않게 종료될 수 있습니다.

중국 과학자들은 -70 ° C까지의 온도에서 정상적으로 작동하는 리튬 이온 배터리를 만들었습니다. 개발자들은 그러한 배터리가 우리 행성의 가장 혹독한 기후대와 기술이 발전함에 따라 우주 공간에서 사용될 수 있다고 주장합니다.

이러한 뛰어난 결과를 얻기 위해 Fudan University의 과학자 팀은 저온 전도성 에틸 아세테이트를 전해질로 사용하고 두 개의 유기 화합물을 전극으로 사용했습니다.

한편으로 새 배터리를 만들 때 환경 친화적 인 동시에 저렴한 재료를 사용했습니다. 그러나 아직까지는 개발의 상용화를 가로막는 문제가 있다. 사실 새 배터리의 에너지 셀 밀도는 업계에서 사용되는 리튬 이온 배터리에 비해 여전히 너무 낮습니다.

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