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스마트 폰 소독을위한 Xiaomi 가제트

22.03.2020

샤오미(Xiaomi)는 스마트폰 및 기타 소형 품목을 살균 및 소독하는 가제트를 출시하여 주문이 가능하게 되었습니다. 사전 주문 단계에서 이 장치는 $69에 제공됩니다. 출시 후 가격은 $91로 인상됩니다.

개발자는 절차가 30초 밖에 걸리지 않는 반면 장치의 효율성은 99,99%라고 주장합니다. 물론 이 장치는 오늘날 모두가 이야기하고 있는 새로운 코로나바이러스도 죽입니다.

가방의 지퍼를 풀고 스마트폰이나 기타 작은 물건을 안에 넣고 지퍼를 닫고 전원 버튼을 누르기만 하면 됩니다.

제조업체는이 가제트가 작동 결과 화학 물질을 남기지 않기 때문에 절대적으로 안전하다고 주장합니다. 장치를 완전히 충전하는 데 3시간이 걸리며, 그 후 70번의 청소를 수행할 수 있습니다. 이 장치는 커넥터, 버튼 및 기타 손이 닿기 어려운 곳을 청소할 수 있으므로 항균 물티슈보다 더 효과적입니다.

이 가방은 Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung, iPhone, Oppo 및 기타 제조업체의 다양한 스마트폰에 맞습니다.

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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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측정하는 자기장을 왜곡하지 않는 보이지 않는 센서 03.05.2018

최신 컴퓨터, 자동차, 항공기 및 기타 시스템에 사용되는 거의 모든 자기장 센서는 측정하는 자기장에 심각한 왜곡을 초래합니다. 이러한 왜곡은 초정밀 측정을 수행하는 의료 또는 과학 장비와 같은 일부 응용 분야에서 큰 문제가 될 수 있습니다. 또한 도입된 왜곡은 다양한 유형의 센서를 사용하는 시스템에서 누화를 유발할 수 있습니다.

스페인 바르셀로나 자치 대학의 과학자들은 위에서 설명한 문제에 대한 해결책을 찾았습니다. 그들이 만든 센서는 자기 관점에서 "보이지 않는" 것입니다. 즉, 이 센서는 자기장에 왜곡을 일으키지 않지만 이러한 필드를 측정할 수 있습니다.

Rosa Mach-Battle는 "이것은 이러한 종류의 최초의 자기 '보이지 않는 센서'입니다.

자기장 센서의 기본 질량은 픽업되는 신호의 증폭기 역할을 하는 강자성 재료를 기반으로 합니다. 그러나 이 동전의 이면은 강자성 물질이 자기장의 모양과 강도를 왜곡한다는 것입니다. 이 센서의 강자성 능동 소자에 일종의 자기 "보이지 않는 망토"를 입혀 "보이지 않는" 자기 센서를 만들려는 이전의 시도가 있었습니다. 그러나 이 접근 방식은 센서를 자기장에서 완전히 분리하여 측정 기능을 박탈했습니다.

새로운 스텔스 센서의 기본은 구형 자기 쉘이며, 그 형태는 내부에 위치한 이 센서의 민감한 요소에 의해 도입된 자기장 왜곡을 보상하고 격리합니다. 이 쉘에서 외부 자기장이 민감한 요소에 도달하여 측정을 수행할 수 있도록 하는 얇은 틈 덩어리가 생성됩니다. 측정된 자기장이 균일하고 센서의 내부 민감한 요소도 구형인 경우 이 센서의 최대 "가시성" 정도가 발생합니다.

센서를 둘러싸고 있는 구형 쉘은 자연적으로 발생하는 물질에는 없는 자기적 특성을 가져야 합니다. 이러한 특성은 고온 초전도 물질을 기반으로 하는 소위 메타물질(metamaterial)이라고 하는 인공 복합 구조의 물질로 쉘을 만들어 쉘에 부여되었습니다.

추가 연구에서 과학자들은 이러한 솔루션을 사용하여 매우 효율적인 자기 보이지 않는 망토를 만들 계획입니다. 이것은 차례로 강한 교류 자기장이 있는 상태에서 작동해야 하는 장치 또는 자기장에 주어진 복잡한 모양을 부여할 수 있는 장치를 만드는 데 사용할 수 있습니다.

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