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스마트 텍스타일을 위한 초강력 센서

03.11.2020

하버드 공학 및 응용 과학 대학의 연구원. John A. Paulson과 Wyss Institute of Biological Engineering(미국)은 스마트 스포츠웨어, 의료 기기 또는 VR 기기에 내장될 수 있는 매우 민감하고 신뢰할 수 있는 센서를 개발했다고 Harvard SEAS 언론 서비스가 보고합니다.

SEAS와 Wys Institute의 재료 및 기계 공학 연구원이자 이 논문의 주저자인 Oluwaseun Alaromi는 "현대의 소프트 스트레인 게이지는 실제로 민감하지만 매우 취약합니다. 깨지기 쉽지만 매우 강한 센서는 일반적으로 그다지 민감하지 않습니다. 그래서 우리는 각 속성을 충분히 활용할 수 있는 메커니즘을 찾아야 했습니다."

이 문제를 해결하기 위해 연구원들은 센서를 견고하고 동시에 민감하게 설계했습니다. 실리콘이나 금 나노와이어와 같은 이국적인 재료를 기반으로 하는 최신 인장 센서와 달리 이 센서는 특별한 제조 기술이나 클린룸이 필요하지 않습니다. 이 경우 탄소 섬유로 만들어졌습니다.

연구원들은 메스로 센서를 치고, 망치로 두드리고, 자동차로 치고, 세탁기에 XNUMX번 던져 센서의 안정성을 테스트했습니다. 센서가 손상된 적이 없습니다.

감도를 입증하기 위해 과학자들은 테스트 참가자에게 착용하는 패브릭 슬리브에 센서를 내장했습니다. 손을 주먹으로 움켜쥐거나, 손바닥을 벌리거나 움켜쥐는 등 다양한 제스처를 취하라는 요청을 받았습니다. 센서는 조직을 통해 피험자의 팔뚝 근육의 작은 변화를 감지했으며 기계 학습 알고리즘은 이러한 제스처를 성공적으로 식별할 수 있었습니다.

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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

쥐는 눈물 냄새로 쥐를 알아본다. 04.04.2018

쥐는 저녁 식사를 위해 쥐에게 걸리지 않기 위해 쥐의 눈물에서 짝짓기하는 페로몬의 냄새를 맡습니다.

우리는 눈물이 짠다는 것을 알고 있지만 눈물 냄새가 나는 것을 들어본 사람은 거의 없습니다. 한편, 일부 동물(예: 생쥐)은 눈물에 페로몬이 있습니다. 수컷의 눈물샘은 암컷을 낭만적인 분위기로 만드는 특별한 펩타이드를 생성합니다. 때로는 눈물이 사람들을 낭만적 인 분위기로 만들지 만 싸움 후 눈물을 흘리며 사랑이나 화해를 선언하는 사람들에게는 분명히 다른 사람에 대한 공감과 관련된 다른 메커니즘이 작동합니다.

도쿄 대학의 연구원들은 쥐가 유사한 "사랑" 펩타이드를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 그것은 또한 성인 남성의 눈물샘에서 합성되며 여성을 위한 것이기도 합니다. 이 펩티드는 페로몬을 포착하는 vomeronasal 기관을 활성화합니다. 눈물 냄새를 맡은 여성은 일을 멈추고 신사를 기다리지 않습니다.

그러나 밝혀진 바와 같이 쥐 페로몬은 쥐뿐만 아니라 쥐에게도 느껴집니다. 냄새에 반응하여 방어 행동과 관련된 신경 구조가 쥐의 뇌에서 활성화됩니다. 동물은 제자리에서 얼어붙고 심장 박동이 느려지며 체온도 떨어집니다. 마우스는 숨기려고하는 것처럼 보이지만 놀라운 일이 아닙니다. 쥐는 생쥐를 먹기 때문에 생쥐는 행동해야 할 방식으로 행동하고 거의 탈출 할 수없는 포식자를 느낍니다.
쥐에서 유전 공학 방법을 사용하여 vomeronasal 기관의 수용체가 꺼지면 더 이상 쥐의 짝짓기 펩타이드에 반응하지 않습니다.

아마도 쥐 펩타이드는 쥐를 겁주는 데 사용할 수 있지만, 이 연구의 저자들은 더 근본적인 성격에 대한 질문에 더 관심이 있습니다. 예를 들어, 동일한 분자가 두 개의 상당히 가까운 종에서 어떻게 다른 행동 반응을 촉발하게 되었습니까? 그리고 이것이 원칙적으로 가능하다면 잠재적 희생자가 자신의 안전을 위해 적의 향기로운 사랑 고백을 어떻게 "도청"하는지에 대한 다른 예가 있습니까?

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