导电关键词检索结果

导电聚合物:首先成功合成聚苯胺与金色光泽

Conductive polymers: First successful synthesis of polyaniline with golden luster

日本杜斯库巴大学的研究人员开发了一种合成聚苯胺的方法(一种带有金色光泽的导电聚合物),标记了全球首次成功尝试。这种聚苯胺的反射光谱类似于金属黄金。

甲虫外骨骼和导电聚合物创建新型的光调节材料

Beetle exoskeleton and conductive polymer create novel light-modulating material

某些甲虫,例如Anomala albopilosa,强烈反射左圆极化的光(电磁波,相对于光接收方向向左振荡)。该特性起源于在外骨骼形成期间在菊花中具有光学活跃的螺旋结构的胆汁灰质液晶相,并在保留其螺旋结构的同时将该阶段固化为刚性骨架。

探索扭曲石墨烯中的超导电子

Exploring superconducting electrons in twisted graphene

可以提高无损动力传输,悬浮火车,量子计算,甚至节能探测器的空间探索

新型超离子导电电解质可增强全固态锂金属电池的稳定性

New superionic conducting electrolyte could enhance stability of all-solid-state lithium metal batteries

全固态锂金属电池 (LMB) 是一种很有前途的储能解决方案,它结合了锂金属阳极和固态电解质 (SSE),而不是传统锂电池中的液态电解质。虽然固态 LMB 的能量密度明显高于锂离子电池 (LiB),但它们所含的固体电解质容易发生枝晶生长,从而降低其稳定性和安全性。

拓扑缺陷可引发 Mott 材料从绝缘到导电行为的转变

Topological defects can trigger a transformation from insulating to conductive behavior in Mott materials

意大利天主教大学布雷西亚校区的研究人员发现,某些材料从绝缘到导电行为的转变是由结构中的拓扑缺陷驱动的。

指导电子作品集流程:来自实践的提示、技巧和故事

Navigating the E-Portfolio Process: Tips, Tricks and Tales from the Trenches

发布日期:2024 年 11 月 13 日,作者:Gabe Farmer 您是否即将完成 MLIS 课程?臭名昭著的电子作品集是否在您的待办事项清单中占据重要地位?您并不孤单,您不必费力就能找到对电子作品集流程感到紧张的同学。为了帮助揭开这个过程的神秘面纱,我与 SJSU iSchool 教授 Michael Stephens 博士以及两位同学 Ellie Keene 和 Rose Harless 进行了交谈,他们目前正处于电子作品集流程的最后阶段。阅读更多

环保倡导电子邮件中的负面情绪提升了参与度

Negative sentiment in environmental advocacy emails boosts engagement

自组装、高导电性传感器可以改进可穿戴设备

Self-assembling, highly conductive sensors could improve wearable devices

为了推进软机器人、皮肤集成电子产品和生物医学设备的发展,宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发了一种 3D 打印材料,这种材料柔软且可拉伸——这些特性对于匹配组织和器官的特性至关重要——并且可以自组装。他们的方法采用了一种消除以前制造方法的许多缺点的工艺,例如导电性较差或设备故障。

玻璃状凝胶:导电、不干燥、不粘 - 电子产品的未来等等?

Стекловидные гели: проводят ток, не высыхают и липнут - будущее электроники и не только?

新材料结合了玻璃的硬度和凝胶的弹性。

在远程超导电路中实现多光子状态

Multi-Photon State Achieved in Remote Superconducting Circuit

量子科学取得了突破性进展,研究人员在远程超导电路中实现了多光子状态。这一成就为量子通信、计算和传感等以前无法想象的应用打开了大门。让我们深入研究这一重大突破的细节。量子前沿量子力学以其令人费解的原理,长期以来一直让科学家和科幻爱好者着迷。[…] 远程超导电路中实现多光子状态一文首先出现在 Physics Alert 上。

卡耐基梅隆大学科学家开发出一种用于软机器人的自愈导电凝胶

Ученые из CMU разработали самовосстанавливающийся электропроводящий гель для мягких роботов

为了充分发挥其潜力,软机器人设备不能仅由包裹在软橡胶中的硬电子元件组成。一种柔软、具有自愈性和导电性的新材料可能会有所帮助。

评估铜掺杂后产生黑色素的真菌新月弯孢菌的导电特性

Evaluating the Conductive Properties of Melanin-Producing Fungus, Curvularia lunata, after Copper Doping

摘要:黑色素是存在于生活各个领域的色素生物大分子。在黑色素的许多独特特性中,它们的可塑性导电特性和螯合能力可以使它们成为生物电子材料。研究表明,黑色素片或颗粒的导电能力较低;然而,细胞内黑色素的电导率尚未得到彻底研究。此外,考虑到黑色素的螯合特性,引入传统导电金属离子可能会提高电导率。因此,本研究研究了黑化细胞的导电特性以及金属离子如何改变这些特性。我们测量了添加或不添加铜离子的粉碎的新月弯孢菌(一种黑化丝状真菌)的电导率。然后,我们将真菌的电导率测量值与化学合成的、商业购买的黑色素进行了比较。我们的数据表明,当在铜存在下生长时,黑化真菌生物质的电导率要高出一个数量级。然而,它比合成黑色素低两

'良好证据':新数据显示“最可靠的标志”特朗普政策正在使通货膨胀率上升

'Good evidence': New data shows the 'surest sign' Trump policies are making inflation rise

最新的通货膨胀数据表明,唐纳德·特朗普总统的关税可能已经对工人阶级家庭的财务产生影响。在周二的Axios文章中,记者Courtenay Brown和Neil Irwin在本周刚刚发布的《消费者价格指数(CPI)数据》中报道了消费者价格指数(CPI)的数据,并在通货膨胀的起源中发现了“近年来的180度逆转”。虽然房价以前是通货膨胀率更高的主要驱动力,而进口消费品的价格仍然相对稳定,但实际上,房屋价格正在逐渐减少,而进口价格上涨。来自特朗普Adminbrown和Irwin的误导电子邮件还观察到,2024年6月至2025年6月的CPI增长了2.7%,略高于5月的2.4%同比增长。他们将价格上涨归因于

Xai推出了杰出的,可怕的'Grok 4模型;马斯克说,人工智能可以发现新的物理

xAI Launches 'Remarkable, Terrifying' Grok 4 Model; Musk Says AI Could Discover New Physics

Xai推出了杰出的,可怕的'Grok 4模型;马斯克说,AI可以发现新物理学团队Xai团队在Grok 4启动后揭示了其最新的开发计划,因为创始人Elon Musk分享了有关人工智能的大胆预测。在X周四关于X的直播中,XAI团队说,Grok 4的首个公开发行是根据公司的第六个基础模型,但在某些方面取决于这一点,但在这里却是一个奇特的成长。 “它只会从这里变得更好。”目前正在培训第七版,预计将在“几周内”完成,并重点是“视觉方面的弱点”。正如Cointelegraph的Adrian Zmudzinski报告,根据Musk的更广泛的计划,该更新是显着的。在直播期间,他说,Grok将能够通过特斯拉的O

具有“隐藏金属状态”的量子材料可以使电子设备更快

Quantum materials with a 'hidden metallic state' could make electronics 1,000 times faster

通过加热和冷却一种称为1T-Tas₂的量子材料,研究人员能够控制其导电性能,表明这种类型的材料可以加快电子处理1000倍的速度。

科学家使用泳池清洁剂和阳光

This Tiny Quantum Sensor Glows on Its Own to Detect the Nearly Invisible

EPFL的科学家创建了一个革命性的生物传感器,它不需要光源 - 它使用量子隧道发出了自己的光芒。通过引导电子通过黄金和氧化铝的纳米结构,传感器发出光并检测到惊人的浓度下的分子,直至一万分之一。没有笨重的设备,它[...]

为什么环端子是颜色编码的?

Why Ring Terminals Are Color-Coded?

环端子提供了一种简单有效的方法来终止电线的末端。它们也称为孔眼末端,具有带导电内部和导电环形尖端的绝缘套筒。您可以将裸露的末端放置...阅读更多

石墨烯是可拉伸的吗?物理学家使“奇迹材料”弯曲从未有过

Graphene Is Stretchable? Physicists Make “Miracle Material” Bend Like Never Before

超干净,无气的测量结果揭示了石墨烯的新特性。石墨烯通常被称为“奇迹材料”,因为它在机械上非常强大且导电性高度,因此它非常适合许多技术应用。由Jani Kotakoski领导的维也纳大学的物理学家现在取得了突破:通过手风琴像手风琴一样荡漾的石墨烯,[...]