🔵قلم دستی برای چاپ سلولهای بنیادی حین عمل جراحی
❇️@FutureTech
دانشمندان استرالیایی یک قلم چاپ سه بعدی کوچک و سبک طراحی کردهاند که جراحان حین عمل جراحی میتوانند در دست خود گرفته و سلولهای بنیادی مورد نیاز انسان را در زمان ضرورت تولید کنند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این قلم با استفاده از یک جوهر هیدروژل زیستی برای انتقال و پشتیبانی از سلولهای بنیادی زنده انسان و یک منبع نور کم قدرت برای جامد کردن جوهر، نرخ بقای سلول را به 97 درصد میرساند.
چاپگرهای زیستی سهبعدی از قابلیت متحول کردن مهندسی بافت برخوردارند؛ آنها میتوانند برای چاپ سلولها بطور لایه لایه برای ایجاد یک بافت مصنوعی به منظور کاشت در بدن مورد استفاده قرار گیرند اما در برخی کاربردها مانند ترمیم غضروف، هندسه دقیق کاشت پیش از جراحی بطور دقیق قابل شناسایی نیست. این امر آمادهسازی یک کاشت غضروف مصنوعی از قبل را بشدت مشکل میسازد.
دستگاه جدید می تواند به جراحان اجازه دهد تا کنترل دقیق در درمان نقایص داشته و آنها را با چارچوبهای سفارشی پر کنند.
این قلم با همکاری مرکز عالی علوم الکترومواد شورای تحقیقات استرالیا و دانشمندان و جراحان ارتوپد بیمارستان سن وینسنت در ملبورن ساخته شده است.
دستگاه مذکور که جزئیات آن در مجله Biofabrication منتشر شده، یک قلم کوچک، سبک، ارگونومیک و قابل سترون کردن است. یک منبع نور کم قدرت در دستگاه طراحی شده که جوهر را در زمان توزیع جامد میکند.
محققان این قلم زیستی را با استفاده از پلاستیک پزشکی سهبعدی و تیتانیوم ساختهاند.
منبع ایسنا
#چاپگرزیستی #سلولهای_بنیادی
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
دانشمندان استرالیایی یک قلم چاپ سه بعدی کوچک و سبک طراحی کردهاند که جراحان حین عمل جراحی میتوانند در دست خود گرفته و سلولهای بنیادی مورد نیاز انسان را در زمان ضرورت تولید کنند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این قلم با استفاده از یک جوهر هیدروژل زیستی برای انتقال و پشتیبانی از سلولهای بنیادی زنده انسان و یک منبع نور کم قدرت برای جامد کردن جوهر، نرخ بقای سلول را به 97 درصد میرساند.
چاپگرهای زیستی سهبعدی از قابلیت متحول کردن مهندسی بافت برخوردارند؛ آنها میتوانند برای چاپ سلولها بطور لایه لایه برای ایجاد یک بافت مصنوعی به منظور کاشت در بدن مورد استفاده قرار گیرند اما در برخی کاربردها مانند ترمیم غضروف، هندسه دقیق کاشت پیش از جراحی بطور دقیق قابل شناسایی نیست. این امر آمادهسازی یک کاشت غضروف مصنوعی از قبل را بشدت مشکل میسازد.
دستگاه جدید می تواند به جراحان اجازه دهد تا کنترل دقیق در درمان نقایص داشته و آنها را با چارچوبهای سفارشی پر کنند.
این قلم با همکاری مرکز عالی علوم الکترومواد شورای تحقیقات استرالیا و دانشمندان و جراحان ارتوپد بیمارستان سن وینسنت در ملبورن ساخته شده است.
دستگاه مذکور که جزئیات آن در مجله Biofabrication منتشر شده، یک قلم کوچک، سبک، ارگونومیک و قابل سترون کردن است. یک منبع نور کم قدرت در دستگاه طراحی شده که جوهر را در زمان توزیع جامد میکند.
محققان این قلم زیستی را با استفاده از پلاستیک پزشکی سهبعدی و تیتانیوم ساختهاند.
منبع ایسنا
#چاپگرزیستی #سلولهای_بنیادی
❇️@FutureTech
🔴ثبت رکورد باریکترین تاخوردگی جهان
❇️@FutureTech
یک تیم از دانشمندان با الهام از روش اریگامی، باریکترین تاخوردگی جهان را در یک ورق گرافنی در مقیاس اتمی ایجاد کردند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، تا کردن یک تکه کاغذ امری آسان است و در عمل همان قوانین در مورد ورقههای گرافنی نیز صدق میکند. اما تا زدن یک ورق از گرافن که ضخامتی به اندازه یک اتم دارد،به دلیل ماهیت ظریف آن امری بسیار پیچیده و دشوار است زیرا هر لحظه امکان پاره شدن این تاخوردگی وجود دارد.
اما دانشمندان دانشگاه کرنل با تلاش و ممارست فراوان و با اضافه کردن یک لایه از شیشه دی اکسید سیلیکون به ضخامت نیم نانومتر به ورقه گرافن، موفق شدند تا به این شاهکار دست یابند.این لایه دی اکسید سیلیکون به ورق گرافن اجازه میدهد تا واکنشهای ایمنتری را برای ایجاد تاخوردگی از خود نشان بدهد.
لازم به ذکر است که این پژوهش هفته گذشته در انجمن فیزیک آمریکا ارائه شده است.
این تیم معتقد است که روشهای جدید میتواند اجازه ایجاد مدارهای چاپی پیچیده بر روی گرافن را بدهد که بعدها به ساختارهای تا خورده سه بعدی منجر خواهد شد.
این پژوهش در مجله New Scientist منتشر شده است.
منبع ایسنا
#نانوتکنولوژی #گرافن
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
یک تیم از دانشمندان با الهام از روش اریگامی، باریکترین تاخوردگی جهان را در یک ورق گرافنی در مقیاس اتمی ایجاد کردند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، تا کردن یک تکه کاغذ امری آسان است و در عمل همان قوانین در مورد ورقههای گرافنی نیز صدق میکند. اما تا زدن یک ورق از گرافن که ضخامتی به اندازه یک اتم دارد،به دلیل ماهیت ظریف آن امری بسیار پیچیده و دشوار است زیرا هر لحظه امکان پاره شدن این تاخوردگی وجود دارد.
اما دانشمندان دانشگاه کرنل با تلاش و ممارست فراوان و با اضافه کردن یک لایه از شیشه دی اکسید سیلیکون به ضخامت نیم نانومتر به ورقه گرافن، موفق شدند تا به این شاهکار دست یابند.این لایه دی اکسید سیلیکون به ورق گرافن اجازه میدهد تا واکنشهای ایمنتری را برای ایجاد تاخوردگی از خود نشان بدهد.
لازم به ذکر است که این پژوهش هفته گذشته در انجمن فیزیک آمریکا ارائه شده است.
این تیم معتقد است که روشهای جدید میتواند اجازه ایجاد مدارهای چاپی پیچیده بر روی گرافن را بدهد که بعدها به ساختارهای تا خورده سه بعدی منجر خواهد شد.
این پژوهش در مجله New Scientist منتشر شده است.
منبع ایسنا
#نانوتکنولوژی #گرافن
❇️@FutureTech
🔵تولید چوب به شفافی شیشه
❇️@FutureTech
محققان موسسه سلطنتی فناوری سوئد موفق به شناسایی روشی برای گستردهتر کردن کاربرد چوب در زندگی روزمره انسان به عنوان جایگزینی ارزانتر برای شیشه مبتنی بر سیلیکا شده و آن را مانند شیشه شفاف کردهاند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان ابتدا لیگنین را که ماده پلیمری سازنده دیواره گیاه است، بطور شیمیایی از الیاف چوب طبیعی جدا کردند. ماده باقیمانده سفید رنگ بود اما هنوز شفاف محسوب نمیشد.
برای دستیابی به این شفافیت، ماده با متیل متاکریلات از پیش پلیمریزه شده (PMMA) ترکیب شد. این کار ضریب شکست مخلوط بدست آمده را تغییر داد و آن را شفاف کرد. بسته به کاربرد هدف، محصول نهایی را میتوان با تنظیم دقیق نسبت چوب به PMMA، نیمه شفاف کرد.
این نخستین باری نیست که چوب به یک ماده شفاف تبدیل شده است. پیش از این، از سلولز نانوفیبردار برای ساخت مواردی به عنوان زیرلایه تراشههای رایانه مبتنی بر چوب استفاده شده بود. اما به گفته محققان سوئدی، فرآیند جدید بطور خاص برای کاربردهای مقیاس بزرگ و تولید عمده سودمند است.
محققان اکنون به دنبال افزایش شفافیت ماده، افزایش مقیاس فرآیند تولید و استفاده از چوبهای متعددتر هستند.
این تحقیق اخیرا در مجله Biomacromolecules منتشر شده است.
منبع ایسنا
#موادپیشرفته
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
محققان موسسه سلطنتی فناوری سوئد موفق به شناسایی روشی برای گستردهتر کردن کاربرد چوب در زندگی روزمره انسان به عنوان جایگزینی ارزانتر برای شیشه مبتنی بر سیلیکا شده و آن را مانند شیشه شفاف کردهاند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، محققان ابتدا لیگنین را که ماده پلیمری سازنده دیواره گیاه است، بطور شیمیایی از الیاف چوب طبیعی جدا کردند. ماده باقیمانده سفید رنگ بود اما هنوز شفاف محسوب نمیشد.
برای دستیابی به این شفافیت، ماده با متیل متاکریلات از پیش پلیمریزه شده (PMMA) ترکیب شد. این کار ضریب شکست مخلوط بدست آمده را تغییر داد و آن را شفاف کرد. بسته به کاربرد هدف، محصول نهایی را میتوان با تنظیم دقیق نسبت چوب به PMMA، نیمه شفاف کرد.
این نخستین باری نیست که چوب به یک ماده شفاف تبدیل شده است. پیش از این، از سلولز نانوفیبردار برای ساخت مواردی به عنوان زیرلایه تراشههای رایانه مبتنی بر چوب استفاده شده بود. اما به گفته محققان سوئدی، فرآیند جدید بطور خاص برای کاربردهای مقیاس بزرگ و تولید عمده سودمند است.
محققان اکنون به دنبال افزایش شفافیت ماده، افزایش مقیاس فرآیند تولید و استفاده از چوبهای متعددتر هستند.
این تحقیق اخیرا در مجله Biomacromolecules منتشر شده است.
منبع ایسنا
#موادپیشرفته
❇️@FutureTech
🔴شناسایی ویروسها در 5دقیقه
❇️@FutureTech
شرکت بزرگ لوازم الکترونیک توشیبا در ژاپن با همکاری دانشگاه اوساکا یک حسگر تولید کردند که ویروسهای عفونی را ظرف پنج دقیقه شناسایی میکند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، تشخیص سریعتر نه تنها به جلوگیری از توسعه علائم شدید با درمان به موقع کمک خواهد کرد بلکه همچنین به کاهش احتمال سرایت نیز کمک میکند.
حسگر جدید، اشکال مختلف ویروس را در چند دقیقه شناسایی میکند که در مقایسه، روشهای موجود از تکثیر ژن استفاده میکنند که به حدود هشت ساعت زمان نیاز دارند.
دانشگاه اوساکا و شرکت توشیبا که اکنون در حال مذاکره برای فروش شاخه تجهیزات پزشکی خود موسوم به سیستمهای پزشکی توشیبا است، قصد دارند یک دستگاه تشخیصی را بر اساس این فناوری جدید تا سال 2020 راهاندازی کند.
شرکت توشیبا اعلام کرده که این تراشه را به عنوان هسته دستگاه مذکور خواهد ساخت.
توشیبا و دانشگاه اوساکا در حال کار برای تجاری سازی سیستم تا سال 2017 هستند که به شکل یک کیت با قیمت 9 دلار خواهد بود.
شرکتهای ژاپنی دیگر نیز در حال ساخت فناوریهای تشخیصی کاربردی هستند که از آن میان میتوان به شرکت Konica Minolta اشاره کرد که با همکاری موسسه علوم پزشکی شهر توکیو یک سیستم برای شناسایی ویروس آنفلوآنزا ساخته که در آن، فناوری مورد استفاده آزمایش سریع بارداری را تغییر داده است.
این سیستم که از یک تراشه با عملکرد بالا با رنگدانه فلورسنت استفاده میکند، میتواند برای شناسایی بیماریهای انتقالی با پشه مانند زیکا و تب دانگ مورد استفاده قرار بگیرد.
این تحقیق در IANS منتشر شده است.
#حسگر_زیستی
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
شرکت بزرگ لوازم الکترونیک توشیبا در ژاپن با همکاری دانشگاه اوساکا یک حسگر تولید کردند که ویروسهای عفونی را ظرف پنج دقیقه شناسایی میکند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، تشخیص سریعتر نه تنها به جلوگیری از توسعه علائم شدید با درمان به موقع کمک خواهد کرد بلکه همچنین به کاهش احتمال سرایت نیز کمک میکند.
حسگر جدید، اشکال مختلف ویروس را در چند دقیقه شناسایی میکند که در مقایسه، روشهای موجود از تکثیر ژن استفاده میکنند که به حدود هشت ساعت زمان نیاز دارند.
دانشگاه اوساکا و شرکت توشیبا که اکنون در حال مذاکره برای فروش شاخه تجهیزات پزشکی خود موسوم به سیستمهای پزشکی توشیبا است، قصد دارند یک دستگاه تشخیصی را بر اساس این فناوری جدید تا سال 2020 راهاندازی کند.
شرکت توشیبا اعلام کرده که این تراشه را به عنوان هسته دستگاه مذکور خواهد ساخت.
توشیبا و دانشگاه اوساکا در حال کار برای تجاری سازی سیستم تا سال 2017 هستند که به شکل یک کیت با قیمت 9 دلار خواهد بود.
شرکتهای ژاپنی دیگر نیز در حال ساخت فناوریهای تشخیصی کاربردی هستند که از آن میان میتوان به شرکت Konica Minolta اشاره کرد که با همکاری موسسه علوم پزشکی شهر توکیو یک سیستم برای شناسایی ویروس آنفلوآنزا ساخته که در آن، فناوری مورد استفاده آزمایش سریع بارداری را تغییر داده است.
این سیستم که از یک تراشه با عملکرد بالا با رنگدانه فلورسنت استفاده میکند، میتواند برای شناسایی بیماریهای انتقالی با پشه مانند زیکا و تب دانگ مورد استفاده قرار بگیرد.
این تحقیق در IANS منتشر شده است.
#حسگر_زیستی
❇️@FutureTech
🔵کشاورزی پایدار در آینده با برج عمودی
در آینده کشاورزی شهری نسبت به کشاورزی روستایی رونق بیشتری داشته و مهمترین مشکل در این روش کمبود فضاست. به همین دلیل شرکت کشاورزی Rogers Stirk Harbour و شرکا در لندن روشی با نام Skyfarm ارائه کردهاند.
❇️@FutureTech
#کشاورزی_آینده
http://isna.ir/fa/news/95012510423/کشاورزی-پایدار-در-آینده-با-برج-عمودی
در آینده کشاورزی شهری نسبت به کشاورزی روستایی رونق بیشتری داشته و مهمترین مشکل در این روش کمبود فضاست. به همین دلیل شرکت کشاورزی Rogers Stirk Harbour و شرکا در لندن روشی با نام Skyfarm ارائه کردهاند.
❇️@FutureTech
#کشاورزی_آینده
http://isna.ir/fa/news/95012510423/کشاورزی-پایدار-در-آینده-با-برج-عمودی
isna.ir
ایسنا - کشاورزی پایدار در آینده با برج عمودی
در آینده کشاورزی شهری نسبت به کشاورزی روستایی رونق بیشتری داشته و مهمترین مشکل در این روش...
🔵باکتریها منبع جدید تولید باتری
❇️@FutureTech
با رشد روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر، نیاز به طراحی راههای جدید برای ذخیره این انرژی با روشهای کم هزینه و دوستدار محیط زیست، افزایش پیدا کرده است. حالا محققان برای اولین بار روشی برای استفاده از باکتری در تولید باتری ارائه دادهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان و به نقل از برایت سورف، استفاده از انرژی خورشید، باد و دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر به عنوان ابزاری برای تولید انرژی با انتشار گاز گلخانهای کمتر و وابستگی کمتر به نفت از سوی دولتها در پیش گرفته شده است، اما نورخورشید و باد منابع ثابتی نیستند و لذا نمیتوان همیشه روی آنها حساب کرد.
انرژی ذخیره شده میتواند منبع انرژی قابل اعتماد و تجدیدپذیری محسوب شود اما تکنولوژیهای فعلی همچون باتریهای یون لیتیومی به دلیل مسائل ایمنی، هزینه بالا و دیگر عوامل با محدودیتهایی مواجه هستند. محققان دانشگاه واگنینجن و وستوس در هلند قصد دارند راهحل کمهزینه و پایداری برای این مشکل پیدا کنند.
این محققان برای اولین بار دو سیستم انرژی میکروبی را با هم تلفیق کردهاند یکی که از باکتریها برای تشکیل استات از نیروی الکتریسیته استفاده میکند و دیگری که استات را به نیروی الکتریسیته تبدیل میکند. محققان به طور موفقیتآمیزی این باتری را برای یک دوره 16 ساعته شارژ و آن را در طول هشت ساعت از شارژ تخلیه کردند. این امر مشابه با الگوی روز-شب مرسوم برای تولید انرژی از نور خورشید است.
محققان توانستند این چرخه تولید را به مدت 15 روز ادامه دهند. آنها میگویند که با بهبود این روش میتوان چگالی انرژی باتریهای میکروبی را به اندازهای افزایش داد که با تکنولوژیهای مرسوم قابل رقابت باشند. این روش به ما کمک میکند که روزی از منابع تجدیدپذیر محلی برای تولید انرژی استفاده کنیم بهطوری که فواید بیشتر و هزینه کمتری برای ما به دنبال داشته باشد.
#انرژی #تجدیدپذیر
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
با رشد روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر، نیاز به طراحی راههای جدید برای ذخیره این انرژی با روشهای کم هزینه و دوستدار محیط زیست، افزایش پیدا کرده است. حالا محققان برای اولین بار روشی برای استفاده از باکتری در تولید باتری ارائه دادهاند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان و به نقل از برایت سورف، استفاده از انرژی خورشید، باد و دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر به عنوان ابزاری برای تولید انرژی با انتشار گاز گلخانهای کمتر و وابستگی کمتر به نفت از سوی دولتها در پیش گرفته شده است، اما نورخورشید و باد منابع ثابتی نیستند و لذا نمیتوان همیشه روی آنها حساب کرد.
انرژی ذخیره شده میتواند منبع انرژی قابل اعتماد و تجدیدپذیری محسوب شود اما تکنولوژیهای فعلی همچون باتریهای یون لیتیومی به دلیل مسائل ایمنی، هزینه بالا و دیگر عوامل با محدودیتهایی مواجه هستند. محققان دانشگاه واگنینجن و وستوس در هلند قصد دارند راهحل کمهزینه و پایداری برای این مشکل پیدا کنند.
این محققان برای اولین بار دو سیستم انرژی میکروبی را با هم تلفیق کردهاند یکی که از باکتریها برای تشکیل استات از نیروی الکتریسیته استفاده میکند و دیگری که استات را به نیروی الکتریسیته تبدیل میکند. محققان به طور موفقیتآمیزی این باتری را برای یک دوره 16 ساعته شارژ و آن را در طول هشت ساعت از شارژ تخلیه کردند. این امر مشابه با الگوی روز-شب مرسوم برای تولید انرژی از نور خورشید است.
محققان توانستند این چرخه تولید را به مدت 15 روز ادامه دهند. آنها میگویند که با بهبود این روش میتوان چگالی انرژی باتریهای میکروبی را به اندازهای افزایش داد که با تکنولوژیهای مرسوم قابل رقابت باشند. این روش به ما کمک میکند که روزی از منابع تجدیدپذیر محلی برای تولید انرژی استفاده کنیم بهطوری که فواید بیشتر و هزینه کمتری برای ما به دنبال داشته باشد.
#انرژی #تجدیدپذیر
❇️@FutureTech
🔵انفجار ابرنواختری که بر تکامل انسان تاثیرگذاشت
❇️@FutureTech
ابرنواختری که میلیونهای سال قبل در همسایگی کیهانی زمین منفجر شده بود، اقیانوسهای زمین را مملو از غبار رادیواکتیو کرد که ممکن است بر تکامل گونههای انسانی اولیه تاثیر گذاشته باشد.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، رسوبهای عنصر آهن-60 که در بستر دریا ثبت شده، بنظر میرسد در جریان انفجار عظیم یک جفت ابرنواختر تولید شده که در حدود 325 سال نوری از زمین رخ دادهاند. نخستین ابرنواختر بین 8.7 تا 6.5 میلیون سال قبل و دیگری در زمان نزدیکتری در 3.2 تا 1.7 میایون سال پیش اتفاق افتادهاند.
ابرنواخترها رویدادهای انفجاری هستند که اطراف ستارگانی ک در معرض شرایط خاص قرار گرفته بودند، رخ میدهند. این رویدادهای کیهانی دو نوع هستند: نو ع اول در سیستمهای ستارهای دوتایی رخ میدهد که در آن، ماده از یک عضو به سمت دیگری سقوط میکند. زمانی که این میزان به مرحله بحرانی میرسد، منجر به یک انفجار بزرگ میشود. نوع دوم ابرنواختر در ستارگان غولپیکر و در زمان مرگ آنها رخ میدهد که طی آن، این اجرام به سمت مرکز خود فروریحته و یک واکنش انفجاری را باعث میشوند.
اگر یک ابرنواختر در فاصله 30 سال نوری از زمین صورت بگیرد، میتواند منجر به انقراض جمعی شود. در صورت بروز این رویداد در فاصله دور از زمین، آثار آن حداقل خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این انفجارها چه آثاری بر توسعه گونه انسان داشتهاند. این دو رویداد که در زمان آغاز تکامل انسان بر روی زمین رخ دادهاند، ممکن است بر این فرآیند تاثیر گذاشته باشند.
خورشید و سیارات دیگر منظومه شمسی در یک حباب از پلاسمای داغ و پراکنده قرار دارند که مدتها پیش بین 14 تا 20 ابرنواختر شکل گرفتهاند.
این تصور که آهن-60 میتواند شواهدی از یک ابرنواختر نزدیک ارائه کند، اولین بار در دهه 1990 ارائه شد. تولید این ایزوتوپ توسط ابرنواختر تنها پنج سال پس از انتشار این نظریه تائید شد.
تحلیلها در مورد شواهد ابرنواختر نزدیک در مجله نیچر منتشر شده است.
#تکامل #ابرنواختر #نجوم
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
ابرنواختری که میلیونهای سال قبل در همسایگی کیهانی زمین منفجر شده بود، اقیانوسهای زمین را مملو از غبار رادیواکتیو کرد که ممکن است بر تکامل گونههای انسانی اولیه تاثیر گذاشته باشد.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، رسوبهای عنصر آهن-60 که در بستر دریا ثبت شده، بنظر میرسد در جریان انفجار عظیم یک جفت ابرنواختر تولید شده که در حدود 325 سال نوری از زمین رخ دادهاند. نخستین ابرنواختر بین 8.7 تا 6.5 میلیون سال قبل و دیگری در زمان نزدیکتری در 3.2 تا 1.7 میایون سال پیش اتفاق افتادهاند.
ابرنواخترها رویدادهای انفجاری هستند که اطراف ستارگانی ک در معرض شرایط خاص قرار گرفته بودند، رخ میدهند. این رویدادهای کیهانی دو نوع هستند: نو ع اول در سیستمهای ستارهای دوتایی رخ میدهد که در آن، ماده از یک عضو به سمت دیگری سقوط میکند. زمانی که این میزان به مرحله بحرانی میرسد، منجر به یک انفجار بزرگ میشود. نوع دوم ابرنواختر در ستارگان غولپیکر و در زمان مرگ آنها رخ میدهد که طی آن، این اجرام به سمت مرکز خود فروریحته و یک واکنش انفجاری را باعث میشوند.
اگر یک ابرنواختر در فاصله 30 سال نوری از زمین صورت بگیرد، میتواند منجر به انقراض جمعی شود. در صورت بروز این رویداد در فاصله دور از زمین، آثار آن حداقل خواهد بود. هنوز مشخص نیست که این انفجارها چه آثاری بر توسعه گونه انسان داشتهاند. این دو رویداد که در زمان آغاز تکامل انسان بر روی زمین رخ دادهاند، ممکن است بر این فرآیند تاثیر گذاشته باشند.
خورشید و سیارات دیگر منظومه شمسی در یک حباب از پلاسمای داغ و پراکنده قرار دارند که مدتها پیش بین 14 تا 20 ابرنواختر شکل گرفتهاند.
این تصور که آهن-60 میتواند شواهدی از یک ابرنواختر نزدیک ارائه کند، اولین بار در دهه 1990 ارائه شد. تولید این ایزوتوپ توسط ابرنواختر تنها پنج سال پس از انتشار این نظریه تائید شد.
تحلیلها در مورد شواهد ابرنواختر نزدیک در مجله نیچر منتشر شده است.
#تکامل #ابرنواختر #نجوم
❇️@FutureTech
🔵تولید برق از باران با سلول خورشیدی جدید
❇️@FutureTech
محققان چینی نوعی سلول خورشیدی تولید کردهاند که نه تنها از خورشید، بلکه از باران نیز برق تولید میکند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، تحقیقات زیادی تاکنون به نمایش پتانسیل گرافن برای ارتقای بهرهوری سلولهای خورشیدی پرداختهاند. اکنون محققان چینی از ویژگیهای قابل توجه این ماده برای تولید یک طراحی سلول خورشیدی برای همه شرایط آبوهوایی استفاده کردهاند که میتواند در شرایط بارانی نیز برق تولید کند.
رسانایی یکی از ویژگیهای جالب گرافن است که به الکترونها اجازه میدهد آزادانه در سطح آن جریان یابند. زمانی که این ماده در یک محلول آبدار قرار میگیرد، میتواند یک جفت یون دارای بار مثبت را با یک جفت الکترون دارای بار منفی طی واکنش اسید و باز لوئیس پیوند بزند. این ویژگی برای حذف یونهای سرب و رنگهای ارگانیک از محلولها مورد استفاده قرار گرفته و محققان چینی از آن برای تولید سلولهای خورشیدی الهام گرفتند که در همه شرایط کار میکند.
قطرات باران از آب خالص تشکیل نشده، بلکه حاوی نمکهای مختلفی است که به یونهای دارای بار منفی و مثبت تجزیه میشوند. زمانی که آب با گرافن تماس پیدا میکند، یونهای مثبت با الکترونهای موجود در سطح گرافن جفت میشوند. در این نقطه تماسی بین آب و گرافن یک لایه دوتایی از الکترونها و یونهای دارای بار مثبت شکل میگیرد و یک شبهخازن ایجاد میشود. تفاوت در پتانسیل بین دو لایه بقدری زیاد است که ولتاژ و جریان ایجاد میکند.
آزمایشات با استفاده از قطره باران شبیهسازی شده در آزمایشگاه این نظریه را تائید کرد. یک سلول خورشیدی پیشساخت حساس شده به رنگ که یک فیلم نازک گرافن به آن اعمال شده بود، با آب باران شبیهسازی شده نسبتا شور آزمایش شد. این سلول توانست صدها میکروولت برق تولید کند و به بهرهوری 6.5 درصدی تبدیل نیروی خورشید به برق دست یابد. محققان بر این باور هستند که با اصلاحات بیشتر، این فرآیند میتواند به اندازه کافی برای تولید سلولهای خورشید برای همه شرایط آبوهوایی کارآمد شود.
این تحقیق در مجله Angewandte Chemie International Edition منتشر شده است.
#انرژی #تجدیدپذیر #انرژی_خورشیدی
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
محققان چینی نوعی سلول خورشیدی تولید کردهاند که نه تنها از خورشید، بلکه از باران نیز برق تولید میکند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، تحقیقات زیادی تاکنون به نمایش پتانسیل گرافن برای ارتقای بهرهوری سلولهای خورشیدی پرداختهاند. اکنون محققان چینی از ویژگیهای قابل توجه این ماده برای تولید یک طراحی سلول خورشیدی برای همه شرایط آبوهوایی استفاده کردهاند که میتواند در شرایط بارانی نیز برق تولید کند.
رسانایی یکی از ویژگیهای جالب گرافن است که به الکترونها اجازه میدهد آزادانه در سطح آن جریان یابند. زمانی که این ماده در یک محلول آبدار قرار میگیرد، میتواند یک جفت یون دارای بار مثبت را با یک جفت الکترون دارای بار منفی طی واکنش اسید و باز لوئیس پیوند بزند. این ویژگی برای حذف یونهای سرب و رنگهای ارگانیک از محلولها مورد استفاده قرار گرفته و محققان چینی از آن برای تولید سلولهای خورشیدی الهام گرفتند که در همه شرایط کار میکند.
قطرات باران از آب خالص تشکیل نشده، بلکه حاوی نمکهای مختلفی است که به یونهای دارای بار منفی و مثبت تجزیه میشوند. زمانی که آب با گرافن تماس پیدا میکند، یونهای مثبت با الکترونهای موجود در سطح گرافن جفت میشوند. در این نقطه تماسی بین آب و گرافن یک لایه دوتایی از الکترونها و یونهای دارای بار مثبت شکل میگیرد و یک شبهخازن ایجاد میشود. تفاوت در پتانسیل بین دو لایه بقدری زیاد است که ولتاژ و جریان ایجاد میکند.
آزمایشات با استفاده از قطره باران شبیهسازی شده در آزمایشگاه این نظریه را تائید کرد. یک سلول خورشیدی پیشساخت حساس شده به رنگ که یک فیلم نازک گرافن به آن اعمال شده بود، با آب باران شبیهسازی شده نسبتا شور آزمایش شد. این سلول توانست صدها میکروولت برق تولید کند و به بهرهوری 6.5 درصدی تبدیل نیروی خورشید به برق دست یابد. محققان بر این باور هستند که با اصلاحات بیشتر، این فرآیند میتواند به اندازه کافی برای تولید سلولهای خورشید برای همه شرایط آبوهوایی کارآمد شود.
این تحقیق در مجله Angewandte Chemie International Edition منتشر شده است.
#انرژی #تجدیدپذیر #انرژی_خورشیدی
❇️@FutureTech
Forwarded from Deleted Account
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✳️ ساخت گوش مصنوعی زنده با استفاده از فناوری پرینتر سه بعدی
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
Forwarded from Deleted Account
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✳️ سیستم auto pilot بسیارجالب در خودرو تسلا ، حتما ببینید
Tesla autopilot
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
Tesla autopilot
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
Forwarded from Deleted Account
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
✳️ تمام آینده دنیا با تکنولوژی های نوظهور را ببینید
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
🔴سبکترین ماده جهان به کمک سربازان میآید
❇️@FutureTech
دانشمندان هندی از تولید سبکترین ماده ساخت دست بشر موسوم به ایروژل سیلیس خبر دادهاند که به "دود جامد" یا "هوای آبی" هم مشهور است.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این ماده مصنوعی میتواند هم بر روی زمین و همچنین در فضا ترکیب شود و از مقاومت گرمایی چشمگیری برخوردار است.
به گفته محققان مرکز فضایی ویکران سارابهای، میتوان این ایروژل را بطور هوشمندانهای به عنوان فیلتر در یونیفورم سربازان برای گرم نگهداشتن آنها در شرایط آبوهوایی سرد بکار گرفت.
سربازان هندی در مناطقی مانند یخچال سیاچن نگهبانی میدهد که از آبوهوای بسیار سرد و خشن برخوردار است. این ماده میتواند با تولید گرما به حفظ زندگی این سربازان کمک کند. یونیفورم این افراد بسیار سنگین بوده و حدود سه کیلوگرم وزن دارد. با این ماده، وزن لباسها به 300 تا 400 گرم و کفشها تا حدود 800 گرم کاهش خواهد یافت.
دانشمندان امیدوارند که این ماده بتواند درون موتورهای موشک نیز به کار گرفته شود. البته کاربردهای این ماده فوق سبک فراتر از عایق است. از این ماده میتوان برای موارد دیگر مانند کاپشنهای حرارتی، کفی پا و همچنین جداره پنجره استفاده کرد.
ایروژل عمدتا حاوی هوا بوده که 99 درصد آن را تشکیل میدهد. این ماده قرار است در ماموریت بعدی هند به ماه موسوم به چانداراین دو، مورد استفاده قرار بگیرد.
جبنههای مثبت این ماده بسیار زیاد است اما از جمله معایب آن، ظریف و شکننده بودن بسیار زیادش است. دانشمندان در تلاش برای حل این مساله توسط آزمایش و استفاده از روشهای گوناگون برای سختتر کردن ماده و مقاومتر کردن آن هستند.
ایروژل در دهه 1930 در مرکز تحقیقات گلن ناسا در کلیولند ابداع شد و از آن زمان تاکنون در برنامههای مربوط به فضای به کار گرفته شده است.
#موادپیشرفته
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
دانشمندان هندی از تولید سبکترین ماده ساخت دست بشر موسوم به ایروژل سیلیس خبر دادهاند که به "دود جامد" یا "هوای آبی" هم مشهور است.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این ماده مصنوعی میتواند هم بر روی زمین و همچنین در فضا ترکیب شود و از مقاومت گرمایی چشمگیری برخوردار است.
به گفته محققان مرکز فضایی ویکران سارابهای، میتوان این ایروژل را بطور هوشمندانهای به عنوان فیلتر در یونیفورم سربازان برای گرم نگهداشتن آنها در شرایط آبوهوایی سرد بکار گرفت.
سربازان هندی در مناطقی مانند یخچال سیاچن نگهبانی میدهد که از آبوهوای بسیار سرد و خشن برخوردار است. این ماده میتواند با تولید گرما به حفظ زندگی این سربازان کمک کند. یونیفورم این افراد بسیار سنگین بوده و حدود سه کیلوگرم وزن دارد. با این ماده، وزن لباسها به 300 تا 400 گرم و کفشها تا حدود 800 گرم کاهش خواهد یافت.
دانشمندان امیدوارند که این ماده بتواند درون موتورهای موشک نیز به کار گرفته شود. البته کاربردهای این ماده فوق سبک فراتر از عایق است. از این ماده میتوان برای موارد دیگر مانند کاپشنهای حرارتی، کفی پا و همچنین جداره پنجره استفاده کرد.
ایروژل عمدتا حاوی هوا بوده که 99 درصد آن را تشکیل میدهد. این ماده قرار است در ماموریت بعدی هند به ماه موسوم به چانداراین دو، مورد استفاده قرار بگیرد.
جبنههای مثبت این ماده بسیار زیاد است اما از جمله معایب آن، ظریف و شکننده بودن بسیار زیادش است. دانشمندان در تلاش برای حل این مساله توسط آزمایش و استفاده از روشهای گوناگون برای سختتر کردن ماده و مقاومتر کردن آن هستند.
ایروژل در دهه 1930 در مرکز تحقیقات گلن ناسا در کلیولند ابداع شد و از آن زمان تاکنون در برنامههای مربوط به فضای به کار گرفته شده است.
#موادپیشرفته
❇️@FutureTech