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촛불을 켜십시오. 초점 비밀

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초점 설명:

누구든지 병 위에 앉아 한 양초에서 다른 양초로 불을 붙이도록 권유하십시오. 이렇게하려면 사람이 빈 병에 앉아 한 손에는 불이 켜진 양초를, 다른 한 손에는 불이 꺼진 양초를 가져와야합니다. 두 다리를 앞으로 쭉 뻗고 앉는다.

초점 비밀:

아주 쉬운 일처럼 보이지만 아무나 할 수 없는 일입니다.

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과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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배터리는 스스로 치유된다 22.11.2013

스탠포드 대학의 과학자들이 자가 치유 특성을 가진 최초의 전극을 개발했습니다. 이를 통해 전기 자동차, 스마트폰 및 기타 장치용 리튬 이온 배터리의 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 그 비결은 전극을 탄성 폴리머로 코팅하여 배터리 작동 중에 발생하는 전극 재료의 미세 균열을 조이는 데 있습니다.

이 프로젝트의 공동 책임자이자 스탠포드 대학 연구원인 차오 왕(Chao Wang)은 "자가 치유는 동식물의 생존과 장수에 중요한 역할을 한다"며 "그래서 우리는 이 특성을 리튬 이온 배터리에 제공하기로 결정했다. 더 오래 지속될 수 있습니다."

Wang은 로봇용 전자 피부를 개발하는 연구실에서 팀을 만난 후 탄성 폴리머로 전극을 덮는 아이디어를 생각해 냈습니다. 그는 이 목적에 사용된 재료를 기초로 폴리머에 흑연 나노 입자를 추가하여 재료가 전류를 전도하도록 했습니다.

Wang은 "우리가 만든 폴리머로 코팅한 후 실리콘 전극의 수명이 10배 증가했음을 발견했습니다."라고 Wang은 설명하면서 폴리머가 전극 두께의 미세 균열을 몇 시간 내에 완전히 제거한다고 설명했습니다.

실험실 조건에서 연구원들은 용량 저하 없이 100번의 배터리 재충전 주기를 수행할 수 있었습니다. 목표는 스마트폰 배터리의 경우 500주기, 전기차 배터리의 경우 3주기를 달성하는 것입니다.

과학자들이 설명했듯이 실리콘은 엄청난 수의 이온을 포함하고 있기 때문에 전극 제조에 가장 유망한 재료이기 때문에 실리콘 전극을 선택했습니다. 그러나 이 속성에는 단점이 있습니다. 충전할 때마다 전극의 크기가 최대 3배까지 증가하고 배터리가 방전되면 다시 공칭 크기로 감소합니다. 이 과정은 재료 구조의 급속한 파괴와 배터리 특성의 저하로 이어집니다.

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