电荷关键词检索结果

突破性研究终于揭示了摩擦如何产生静电

Groundbreaking Study Finally Reveals How Rubbing Generates Static Electricity

科学家首次解释了摩擦表面如何产生电流。西北大学的研究人员揭开了物体摩擦产生静电这一长期未解之谜。他们发现,滑动物体前后不同的力会产生不同的电荷,从而产生电流。这一见解源于 [...]

弹性视界:5000% 可拉伸锂离子电池背后的科学

Elastic Horizons: The Science Behind 5000% Stretchable Lithium-Ion Batteries

新开发的可拉伸锂离子电池在 70 次循环后仍能保持高效的电荷存储,并可膨胀至 5000%。这项创新满足了日益增长的需求……

破译谜团:高温铜酸盐中超导性的起源

Decoding the Enigma: Origins of Superconductivity in High-Temperature Cuprates

研究人员在高温超导体中发现了应变诱导的长程电荷密度波序,阐明了潜在的机制。超导体是一种能够在没有任何阻力的情况下导电的材料……

对蝎毒中短抗菌肽的批判性评论、其物理化学特性以及开发新药的潜力

A Critical Review of Short Antimicrobial Peptides from Scorpion Venoms, Their Physicochemical Attributes, and Potential for the Development of New Drugs

对蝎毒中短链抗菌肽、其物理化学属性以及开发新药的潜力的批判性评论摘要蝎毒已被证明是极好的抗菌剂来源。然而,尽管其中许多已被功能性地描述,但它们作为药剂仍未得到充分利用,尽管它们具有明显的治疗潜力。在这篇评论中,我们讨论了短链蝎毒抗菌肽 (ssAMP) 的物理化学性质。由于它们通常很短(13-25 个氨基酸)且被酰胺化,它们已证实的抗菌活性通常通过其净电荷、疏水矩或螺旋度等参数来解释。然而,为了全面了解它们的生物活性,考虑目标膜的性质也非常重要。在这里,通过对这些生物分子相关的物理化学、结构和热力学参数进行广泛分析,我们提出了一个合理设计新型抗菌药物的理论框架。通过将这些物理化学特性与金黄色葡萄

用静电分离盐和胡椒

Separate Salt and Pepper with Static Electricity

您知道可以用静电分离盐和胡椒吗?之所以有效,是因为胡椒比盐轻,所以虽然盐和胡椒都会被带静电的物体吸引,但只有较轻的胡椒会跳起来。静电是物体表面电荷的积累。...阅读更多文章《用静电分离盐和胡椒》首先出现在《儿童科学实验》上。

波罗的海舰队海上侦察部队使用FPV无人机摧毁模拟敌人的伪装弹药库

Разведчики морской пехоты БФ уничтожили замаскированные склады с боеприпасами условного противника с помощью FPV-дронов

无人机可以让您使用弹药或无人机上带有电荷的容器来摧毁移动目标以及防空洞和特殊掩体中的人员。

电路

Electrical Circuit

电路是一个为电流(电荷)流动提供路径的环路。这个环路必须是闭合的。换句话说,电流必须能够从正极流向负极,否则就不会流动。电荷由诸如 […]

光芯片电路可应用于量子计算

Chip Circuit for Light Could Be Applied to Quantum Computations

以最小的损耗传输和操纵最小的光单位光子的能力,在光通信以及使用光而不是电荷来存储和存储的量子计算机的设计中发挥着关键作用

光速被打破:等离子体物理学的前沿发现

Speed of light has been broken: Cutting-edge discovery in Plasma Physics

光速是恒定的,我们都知道这一点。真空中光速恒定是狭义和广义相对论的假设。除此之外,我们还可以利用电磁定律计算出真空中光速的确切数字,这个数字正好是 299,792 公里/秒。人们总是想知道,是否有可能打破光速,现在我们可以回答这个问题了。这项突破性的发现是由美国加利福尼亚州劳伦斯利弗莫尔国家实验室和美国纽约罗彻斯特大学的研究人员完成的。别误会,光有一个恒定的速度极限,但在某些条件下,单个光脉冲可以打破这个极限。研究人员也做了同样的事情。为了实现这一壮举,他们使用了等离子体,即物质的第四种状态。等离子体由离子气体组成。离子基本上是带有净电荷的粒子、原子或分子。等离子体的一个常见例子是闪电。但它也