🔴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
Forwarded from Deleted Account
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✳️ کشتی خودران DARPA با قابلیت ردیابی زیردریایی ها به مدت سه ماه بدون خدمه
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
🆔 http://telegram.me/joinchat/BDfDATuebrtULfvHorsDNw
🔵طراحی پلیمر خود ترمیم شونده برای ساخت عضلات مصنوعی
❇️@FutureTech
در دستاورد بزرگی که میتواند یک نقطه عطف انقلابی در حوزه رباتیک و پروتز باشد، دانشمندان مواد دانشگاه استنفورد یک پلیمر فوق کشسان و خود ترمیم شونده تولید کردهاند که میتواند به عنوان یک عضله مصنوعی انعطافپذیرتر عمل کند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این پلیمر که Fe-Hpdca-PDMS نام دارد، در زمان کشیده شدن زیاد میتواند مجددا در دمای اتاق به وضعیت اولیهاش بازگردد. در حالی که "الاستومرهای" رایج از قابلیت کشیده شدن تا دو یا سه برابر طول اولیهشان برخوردارند، این ماده جدید میتواند تا بیش از 100 برابر طول خود کشیده شود.
ویژگی جالبتر این ماده مصنوعی جدید، قابلیت خود ترمیم شوندگی آن است. زمانی که پلیمر به نصف بریده میشود، "الاستومر" در صورت قرار گرفتن لبهها در نزدیکی یکدیگر میتواند مجددا متصل شود. ماده در این حالت تا 90 درصد کشسانی و قدرت خود را حفظ خواهد کرد.
برای مثال اگر این ماده سوراخ شود، میتواند آن را پوشش دهد. این قابلیت خارقالعاده از این رو رخ میدهد که مولکولهای آهن در یک لبه سوراخ به مولکولهای اکسیژن و نیتروژن در لبه دیگر جذب میشوند.
این ماده از زنجیرههای طولانی پلیمر که بطور تصادفی در هم تنیده شدهاند ساخته شده که حاوی ترکیب اتمهای اکسیژن، کربن، سیلیکون و نیتروژن با نمک آهن هستند. پیوندهای شیمیایی بین اتمهای آهن و نیتروژن و اکسیژن شکل گرفته و زنجیرههای پلیمر را در اتصالات عرضی مانند تور ماهیگیری به هم متصل میکند.
این اتصالات عرضی به زنجیرههای پلیمر اجازه میدهد تا بدون لغزش از کنار هم حرکت کنند که به ماده اجازه کشش میدهد. زمانی که این اتصالات کشیده شده، شکسته یا بازچینی میشوند، شکل ماده تغییر میکند. با تغییر چینش ماده، اتصالات عرضی به شکل و اندازه اولیه خود باز میگردند.
این تحقیق در مجله Nature Chemistry منتشر شده است.
#رباتیک #موادپیشرفته
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
در دستاورد بزرگی که میتواند یک نقطه عطف انقلابی در حوزه رباتیک و پروتز باشد، دانشمندان مواد دانشگاه استنفورد یک پلیمر فوق کشسان و خود ترمیم شونده تولید کردهاند که میتواند به عنوان یک عضله مصنوعی انعطافپذیرتر عمل کند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا، این پلیمر که Fe-Hpdca-PDMS نام دارد، در زمان کشیده شدن زیاد میتواند مجددا در دمای اتاق به وضعیت اولیهاش بازگردد. در حالی که "الاستومرهای" رایج از قابلیت کشیده شدن تا دو یا سه برابر طول اولیهشان برخوردارند، این ماده جدید میتواند تا بیش از 100 برابر طول خود کشیده شود.
ویژگی جالبتر این ماده مصنوعی جدید، قابلیت خود ترمیم شوندگی آن است. زمانی که پلیمر به نصف بریده میشود، "الاستومر" در صورت قرار گرفتن لبهها در نزدیکی یکدیگر میتواند مجددا متصل شود. ماده در این حالت تا 90 درصد کشسانی و قدرت خود را حفظ خواهد کرد.
برای مثال اگر این ماده سوراخ شود، میتواند آن را پوشش دهد. این قابلیت خارقالعاده از این رو رخ میدهد که مولکولهای آهن در یک لبه سوراخ به مولکولهای اکسیژن و نیتروژن در لبه دیگر جذب میشوند.
این ماده از زنجیرههای طولانی پلیمر که بطور تصادفی در هم تنیده شدهاند ساخته شده که حاوی ترکیب اتمهای اکسیژن، کربن، سیلیکون و نیتروژن با نمک آهن هستند. پیوندهای شیمیایی بین اتمهای آهن و نیتروژن و اکسیژن شکل گرفته و زنجیرههای پلیمر را در اتصالات عرضی مانند تور ماهیگیری به هم متصل میکند.
این اتصالات عرضی به زنجیرههای پلیمر اجازه میدهد تا بدون لغزش از کنار هم حرکت کنند که به ماده اجازه کشش میدهد. زمانی که این اتصالات کشیده شده، شکسته یا بازچینی میشوند، شکل ماده تغییر میکند. با تغییر چینش ماده، اتصالات عرضی به شکل و اندازه اولیه خود باز میگردند.
این تحقیق در مجله Nature Chemistry منتشر شده است.
#رباتیک #موادپیشرفته
❇️@FutureTech
Forwarded from Deleted Account
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔵میکرورباتها آبهای آلوده را تمیز میکنند
❇️@FutureTech
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک گروه صدها هزارتایی از میکرورباتها که هر کدام کوچکتر از ضخامت موی انسان هستند میتوانند در بحث تصفیه پساب صنعتی وارد عمل شده و فلزات سنگین و سمی را از این آبها حذف کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه خراسان و به نقل از ساینس دیلی، به گفته محققان در موسسه سیستمهای هوشمند مکس پلانک در اشتوتگارت آلمان، موسسه مهندسی زیستی کاتالونیا در بارسلون و موسسه تحقیقات و مطالعات پیشرفته بارسلون این میکرورباتها میتوانند 95 درصد از سرب موجود در آب را در عرض یک ساعت حذف کنند و بارها و بارها مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. این رباتها به طور بالقوه راه کارآمد و به صرفهای برای حذف فلزات سنگین ارائه میدهند که برتری زیادی نسبت به روشهای پیشین دارد.
به گفته محققان، این کار یک گام در جهت ارائه سیستمهای تصفیه هوشمند محسوب میشود که به ما کمک میکند آلایندههای آب را بدون تولید آلودگی اضافی برطرف کنیم.
آلودگی فلزات سنگین در آب یک مشکل عمده ناشی از فعالیتهای مختلف صنعتی همچون صنایع تولید باتری و الکترونیک تا معدنکاوی و آبکاری فلزات محسوب میشود. این فعالیتها منجر به تولید فلزاتی همچون سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیوم و کروم میشود که هرکدام به عنوان یک خطر بالقوه برای موجودات زنده و محیطزیست مورد توجه قرار میگیرند.
در مطالعه جدید محققان به طور ویژه بر حذف سرب از پساب با استفاده از میکرورباتهای لولهای شکل که سه لایه کاربردی دارند، تمرکز کردهاند. لایه خارجی از اکسید گرافن بوده و منجر به جذب سرب از آب میشود. لایه وسطی از نیکل است و باعث میشود که میکروربات فرومغناطیسی شود و به این ترتیب این امکان را فراهم میکند که جهت حرکت میکروربات با یک میدان مغناطیسی خارجی کنترل شود. لایه داخلی نیز از پلاتینیوم بوده و به میکروربات امکان میدهد که خود را درون آب به جلو پیش ببرد. وقتی هیدروژن پراکسید به پساب اضافه میشود، پلاتینیوم، هیدروژن پراکسید را در داخل آب تجزیه کرده و حبابهای بسیار ریز تشکیل میدهد. این حبابهای بسیار ریز از پشت میکروربات خارج میشود و به این ترتیب میکروربات را به جلو به پیش میراند.
بعد از این که جذب سرب توسط میکرورباتها به پایان رسید، میتوان از یک میدان مغناطیسی برای جمع آوری همه میکرورباتها از آب استفاده کرد. میکرورباتها سپس در یک محلول اسیدی قرار داده میشوند تا یونهای سرب از آنها جدا شود. سرب به دست آمده میتواند بعدا بازیابی شده و مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. میکرورباتها نیز میتوانند در پاکسازیهای بعدی به کار بیایند.
در آینده میکرورباتها حتی میتوانند با استفاده از سیستمهای خودکاری مدیریت شوند که به طور مغناطیسی آنها را هدایت میکنند. با استفاده از این میدانها، میکرورباتها گرد هم آمده و قادر خواهند بود وظایف مختلفی را به انجام برسانند.
مقاله مربوط به میکرورباتهای جذبکننده سرب در تازهترین شماره از مجله Nano Letters به چاپ رسیده است.
#رباتیک #نانوتکنولوژی
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که یک گروه صدها هزارتایی از میکرورباتها که هر کدام کوچکتر از ضخامت موی انسان هستند میتوانند در بحث تصفیه پساب صنعتی وارد عمل شده و فلزات سنگین و سمی را از این آبها حذف کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه خراسان و به نقل از ساینس دیلی، به گفته محققان در موسسه سیستمهای هوشمند مکس پلانک در اشتوتگارت آلمان، موسسه مهندسی زیستی کاتالونیا در بارسلون و موسسه تحقیقات و مطالعات پیشرفته بارسلون این میکرورباتها میتوانند 95 درصد از سرب موجود در آب را در عرض یک ساعت حذف کنند و بارها و بارها مورد استفاده مجدد قرار بگیرند. این رباتها به طور بالقوه راه کارآمد و به صرفهای برای حذف فلزات سنگین ارائه میدهند که برتری زیادی نسبت به روشهای پیشین دارد.
به گفته محققان، این کار یک گام در جهت ارائه سیستمهای تصفیه هوشمند محسوب میشود که به ما کمک میکند آلایندههای آب را بدون تولید آلودگی اضافی برطرف کنیم.
آلودگی فلزات سنگین در آب یک مشکل عمده ناشی از فعالیتهای مختلف صنعتی همچون صنایع تولید باتری و الکترونیک تا معدنکاوی و آبکاری فلزات محسوب میشود. این فعالیتها منجر به تولید فلزاتی همچون سرب، آرسنیک، جیوه، کادمیوم و کروم میشود که هرکدام به عنوان یک خطر بالقوه برای موجودات زنده و محیطزیست مورد توجه قرار میگیرند.
در مطالعه جدید محققان به طور ویژه بر حذف سرب از پساب با استفاده از میکرورباتهای لولهای شکل که سه لایه کاربردی دارند، تمرکز کردهاند. لایه خارجی از اکسید گرافن بوده و منجر به جذب سرب از آب میشود. لایه وسطی از نیکل است و باعث میشود که میکروربات فرومغناطیسی شود و به این ترتیب این امکان را فراهم میکند که جهت حرکت میکروربات با یک میدان مغناطیسی خارجی کنترل شود. لایه داخلی نیز از پلاتینیوم بوده و به میکروربات امکان میدهد که خود را درون آب به جلو پیش ببرد. وقتی هیدروژن پراکسید به پساب اضافه میشود، پلاتینیوم، هیدروژن پراکسید را در داخل آب تجزیه کرده و حبابهای بسیار ریز تشکیل میدهد. این حبابهای بسیار ریز از پشت میکروربات خارج میشود و به این ترتیب میکروربات را به جلو به پیش میراند.
بعد از این که جذب سرب توسط میکرورباتها به پایان رسید، میتوان از یک میدان مغناطیسی برای جمع آوری همه میکرورباتها از آب استفاده کرد. میکرورباتها سپس در یک محلول اسیدی قرار داده میشوند تا یونهای سرب از آنها جدا شود. سرب به دست آمده میتواند بعدا بازیابی شده و مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. میکرورباتها نیز میتوانند در پاکسازیهای بعدی به کار بیایند.
در آینده میکرورباتها حتی میتوانند با استفاده از سیستمهای خودکاری مدیریت شوند که به طور مغناطیسی آنها را هدایت میکنند. با استفاده از این میدانها، میکرورباتها گرد هم آمده و قادر خواهند بود وظایف مختلفی را به انجام برسانند.
مقاله مربوط به میکرورباتهای جذبکننده سرب در تازهترین شماره از مجله Nano Letters به چاپ رسیده است.
#رباتیک #نانوتکنولوژی
❇️@FutureTech
🔵طراحی آسمانخراش اطلاعاتی پایدار در ایسلند
❇️@FutureTech
محققان موفق به طراحی و ساخت یک آسمانخراش اطلاعاتی در ایسلند شدند که از سال 2017 ترافیک IP جهانی در آن ثبت میشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان و به نقل از اینهبیتت، اگر بخواهید تمامی دادههای ذخیره شده در این پایگاه را بررسی کنید، سرگیجه خواهید گرفت؛ چون هر کلیک، پست الکترونیکی، پستهای اینستاگرام و هر چیزی که فکر کنید، در این پایگاه ثبت میشود. در واقع این آسمانخراش اطلاعاتی برای ذخیره اطلاعات طراحی شده است.
این ساختمان یک برد اصلی استوانهای است که تمامی اطلاعات جهانی را به روشی پایدار ذخیره میکند. این طرح به چندین دلیل اجرا شد. اول اینکه هوای سرد ایسلند به طور طبیعی این برج را خنک میکند. دومین دلیل موقعیت جغرافیایی ایسلند بود که بین اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و سومین دلیل، ایسلند کشوری با انرژی پاک فراوان است؛ در نتیجه این برج از انرژی 100درصدی با منابع پایدار استفاده میکند.
بر اساس اظهارات طراحان این پروژه در آینده به مرکز اطلاعاتی سبز در ایسلند تبدیل خواهد شد. مرکز اطلاعاتی به طور مرسوم ساختمان صنعتی بدون معنای ضمنی معماری و منطقهای بینام است، اما هدف اصلی این پروژه بررسی راهحلهای جدید ترکیببندی است که نمایانگر پیچیدگی و اهمیت ساختمان ذخیره اطلاعاتی است. آنان معتقدند ترکیببندی مرکز اطلاعات استفاده از انرژیهای پایدار را افزایش داده و استفاده دوباره به روشی پایدار را ارائه میدهد.
این برج میانتهی بوده و اجزای تشکیلدهنده بیرونی آن محکم است. حفره داخلی آن به خنکسازی هوا و فضای درونی کمک میکند. هوای گرم نیز توسط سیلندرها مانند دودکش به بیرون فرستاده شده و برای آزمایشگاهها و گلخانههای طبقه پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
این ایده که توسط Valeria Mercuri و Marco Merletti طراحی شده در مکان سوم رقابتهای برج سازی eVolo در سال 2016 قرار گرفته است.
#فناوری_اطلاعات #اینترنت
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
محققان موفق به طراحی و ساخت یک آسمانخراش اطلاعاتی در ایسلند شدند که از سال 2017 ترافیک IP جهانی در آن ثبت میشود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان و به نقل از اینهبیتت، اگر بخواهید تمامی دادههای ذخیره شده در این پایگاه را بررسی کنید، سرگیجه خواهید گرفت؛ چون هر کلیک، پست الکترونیکی، پستهای اینستاگرام و هر چیزی که فکر کنید، در این پایگاه ثبت میشود. در واقع این آسمانخراش اطلاعاتی برای ذخیره اطلاعات طراحی شده است.
این ساختمان یک برد اصلی استوانهای است که تمامی اطلاعات جهانی را به روشی پایدار ذخیره میکند. این طرح به چندین دلیل اجرا شد. اول اینکه هوای سرد ایسلند به طور طبیعی این برج را خنک میکند. دومین دلیل موقعیت جغرافیایی ایسلند بود که بین اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و سومین دلیل، ایسلند کشوری با انرژی پاک فراوان است؛ در نتیجه این برج از انرژی 100درصدی با منابع پایدار استفاده میکند.
بر اساس اظهارات طراحان این پروژه در آینده به مرکز اطلاعاتی سبز در ایسلند تبدیل خواهد شد. مرکز اطلاعاتی به طور مرسوم ساختمان صنعتی بدون معنای ضمنی معماری و منطقهای بینام است، اما هدف اصلی این پروژه بررسی راهحلهای جدید ترکیببندی است که نمایانگر پیچیدگی و اهمیت ساختمان ذخیره اطلاعاتی است. آنان معتقدند ترکیببندی مرکز اطلاعات استفاده از انرژیهای پایدار را افزایش داده و استفاده دوباره به روشی پایدار را ارائه میدهد.
این برج میانتهی بوده و اجزای تشکیلدهنده بیرونی آن محکم است. حفره داخلی آن به خنکسازی هوا و فضای درونی کمک میکند. هوای گرم نیز توسط سیلندرها مانند دودکش به بیرون فرستاده شده و برای آزمایشگاهها و گلخانههای طبقه پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
این ایده که توسط Valeria Mercuri و Marco Merletti طراحی شده در مکان سوم رقابتهای برج سازی eVolo در سال 2016 قرار گرفته است.
#فناوری_اطلاعات #اینترنت
❇️@FutureTech
کمپانی APWorks که در زیر مجموعه ایرباس است، اولین موتور سیکلت ساخته شده باپرینتر سه بعدی را رونمایی کرد؛ این موتور با 50 هزار یورو ساخته شد، 80 کیلومتر بر ساعت نیز سرعت دارد @FutureTech
🔵تولید ماده هوشمندی که تحت فشار تغییر رنگ میدهد
❇️@FutureTech
محققان یک گروه از مواد مکانوکرومیک را ایجاد کردهاند که رنگ و شفافیت خود را در واکنش به نیروی مکانیکی تغییر میدهند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از دانشگاه کانکتیکات، محققان این دانشگاه نوع جدیدی از مواد را ایجاد کردهاند که رنگ و شفافیت خود را در واکنش به نیروی مکانیکی تغییر میدهند.
مواد مکانوکرومیک به موادی اطلاق میشود که به وسیله محرکهای الکتریکی تغییر رنگ میدهند.
به گفته محققان این پژوهش از این مواد میتوان برای ایجاد همه چیز از پنجرههای هوشمند گرفته تا دستگاههای رمزگذاری فیزیکی استفاده کرد.
پلیمرهای مکانوکرومیک موادی هستند که نحوه انعکاس یا جذب نور خود را بسته به نوع عمل مکانیکی موجود مانند برش،کشش و سایش به دلیل ناپیوستگی در تعاملات بین مولکولی تغییر میدهند.
تیم محققان دانشگاه کانکتیکات، از خواص این مواد برای ایجاد انواع مختلفی از دستگاههای مکانوکرومیک استفاده کردهاند.
این دستگاهها در صورت کشیده و رها شدن، قابلیت تغییر پذیری سریع بین حالت شفاف و مات را دارند.
به گفته محققان، از این نوع مواد میتوان برای ایجاد پنجرههای هوشمند که با اعمال یک نیروی کششی خفیف، مات یا شفاف میشوند استفاده کرد.
محققان این پژوهش بر این باورند که چنین دستگاههایی منحصر به فرد بوده و پتانسیل بالایی برای استفاده در بسیاری از برنامههای کاربردی، مانند پنجرههای هوشمند، سوئیچ های نوری پویا، سنسورهای فشار، رمزگذاری و غیره را دارند.
#موادپیشرفته #موادهوشمند
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
محققان یک گروه از مواد مکانوکرومیک را ایجاد کردهاند که رنگ و شفافیت خود را در واکنش به نیروی مکانیکی تغییر میدهند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از دانشگاه کانکتیکات، محققان این دانشگاه نوع جدیدی از مواد را ایجاد کردهاند که رنگ و شفافیت خود را در واکنش به نیروی مکانیکی تغییر میدهند.
مواد مکانوکرومیک به موادی اطلاق میشود که به وسیله محرکهای الکتریکی تغییر رنگ میدهند.
به گفته محققان این پژوهش از این مواد میتوان برای ایجاد همه چیز از پنجرههای هوشمند گرفته تا دستگاههای رمزگذاری فیزیکی استفاده کرد.
پلیمرهای مکانوکرومیک موادی هستند که نحوه انعکاس یا جذب نور خود را بسته به نوع عمل مکانیکی موجود مانند برش،کشش و سایش به دلیل ناپیوستگی در تعاملات بین مولکولی تغییر میدهند.
تیم محققان دانشگاه کانکتیکات، از خواص این مواد برای ایجاد انواع مختلفی از دستگاههای مکانوکرومیک استفاده کردهاند.
این دستگاهها در صورت کشیده و رها شدن، قابلیت تغییر پذیری سریع بین حالت شفاف و مات را دارند.
به گفته محققان، از این نوع مواد میتوان برای ایجاد پنجرههای هوشمند که با اعمال یک نیروی کششی خفیف، مات یا شفاف میشوند استفاده کرد.
محققان این پژوهش بر این باورند که چنین دستگاههایی منحصر به فرد بوده و پتانسیل بالایی برای استفاده در بسیاری از برنامههای کاربردی، مانند پنجرههای هوشمند، سوئیچ های نوری پویا، سنسورهای فشار، رمزگذاری و غیره را دارند.
#موادپیشرفته #موادهوشمند
❇️@FutureTech
🔵استخراج نفت با انرژی خورشیدی
❇️@FutureTech
یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جهان در عمان در حال ساخت است تا آب مورد استفاده در تولید نفت را به جوش بیاورد.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از والاستریتژورنال، نیروگاه مرآة(آینه) توسط شرکت گلاس پوینت(Glasspoint) برای تولید نفت در عمان در حال ساخت است و در نهایت سالانه قادر به تولید یک گیگاوات نیرو خواهد بود که جایگزین یک روش کمتر کارآمد تولید گاز طبیعی که در حال حاضر مورد استفاده است، خواهد شد.
پروژه مرآة شامل ردیفی از آینههای منحنی است که بر روی یک لوله جوشاننده حاوی آب متمرکز خواهند شد. برخلاف نیروگاههای خورشیدی متمرکز رایج که از گرما برای تولید بخار و راندن یک توربین برای تولید برق استفاده میکنند، بخار تولید شده توسط تاسیسات مرآة در نزدیکی میادین نفتی برای شل کردن نفت سنگین استفاده خواهد شد تا بتوان آن را آسانتر به سطح پمپاژ کرد.
روش پیشتاز بهبود بازیافت نفت برای کمک به استخراج نفت سنگین به سیل بخار موسوم است که به وسیله آن، بخار به درون یک مخزن نفت تزریق میشود تا نفت را حرارت داده و غلظت آن را برای پمپاژ آسان به سطح کاهش دهد.
اما این روش در حال حاضر به مقادیر زیادی گاز طبیعی برای تولید بخار نیاز دارد که آن نیز تقاضا برای منابع انرژی را افزایش میدهد. به گفته Glasspoint، این میزان میتواند معادل یک بشکه نفت برای تولید هر پنج بشکه باشد.
فایده ابتدایی نیروگاه خورشیدی مرآة این خواهد بود که جایگزین روش کمترکارآمد گاز طبیعی خواهد شد. این تاسیسات قرار است سالانه 5.6 تریلیون واحد گرمایی انگلیسی(BTU) گاز طبیعی ذخیره کند. این میزان گاز برای تامین برق بیش از 209 هزار نفر ساکن عمان کافی است.
این پروژه، روزانه بطور میانگین 6000 تن بخار توسط نیروی خورشیدی تولید خواهد کرد که آن را بزرگترین تاسیسات بهبود بازیافت نفت خورشیدی در جهان خواهد کرد.
این تاسیسات پس از تکمیل شامل 36 ماژول خانه شیشهای خودپاککننده خواهد شد که آینههای خورشیدی را برای حفاظت از آنها در برابر غبار و سایر عناصر در خود جای خواهند داد. قرار است این نیروگاه تا سال 2017 تکمیل شود و منطقهای بالغ بر سه کیلومتر مربع را با هزینه 600 میلیون دلار پوشش خواهد داد.
#انرژی #تجدیدپذیر #انرژی_خورشیدی
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
یکی از بزرگترین نیروگاههای خورشیدی جهان در عمان در حال ساخت است تا آب مورد استفاده در تولید نفت را به جوش بیاورد.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از والاستریتژورنال، نیروگاه مرآة(آینه) توسط شرکت گلاس پوینت(Glasspoint) برای تولید نفت در عمان در حال ساخت است و در نهایت سالانه قادر به تولید یک گیگاوات نیرو خواهد بود که جایگزین یک روش کمتر کارآمد تولید گاز طبیعی که در حال حاضر مورد استفاده است، خواهد شد.
پروژه مرآة شامل ردیفی از آینههای منحنی است که بر روی یک لوله جوشاننده حاوی آب متمرکز خواهند شد. برخلاف نیروگاههای خورشیدی متمرکز رایج که از گرما برای تولید بخار و راندن یک توربین برای تولید برق استفاده میکنند، بخار تولید شده توسط تاسیسات مرآة در نزدیکی میادین نفتی برای شل کردن نفت سنگین استفاده خواهد شد تا بتوان آن را آسانتر به سطح پمپاژ کرد.
روش پیشتاز بهبود بازیافت نفت برای کمک به استخراج نفت سنگین به سیل بخار موسوم است که به وسیله آن، بخار به درون یک مخزن نفت تزریق میشود تا نفت را حرارت داده و غلظت آن را برای پمپاژ آسان به سطح کاهش دهد.
اما این روش در حال حاضر به مقادیر زیادی گاز طبیعی برای تولید بخار نیاز دارد که آن نیز تقاضا برای منابع انرژی را افزایش میدهد. به گفته Glasspoint، این میزان میتواند معادل یک بشکه نفت برای تولید هر پنج بشکه باشد.
فایده ابتدایی نیروگاه خورشیدی مرآة این خواهد بود که جایگزین روش کمترکارآمد گاز طبیعی خواهد شد. این تاسیسات قرار است سالانه 5.6 تریلیون واحد گرمایی انگلیسی(BTU) گاز طبیعی ذخیره کند. این میزان گاز برای تامین برق بیش از 209 هزار نفر ساکن عمان کافی است.
این پروژه، روزانه بطور میانگین 6000 تن بخار توسط نیروی خورشیدی تولید خواهد کرد که آن را بزرگترین تاسیسات بهبود بازیافت نفت خورشیدی در جهان خواهد کرد.
این تاسیسات پس از تکمیل شامل 36 ماژول خانه شیشهای خودپاککننده خواهد شد که آینههای خورشیدی را برای حفاظت از آنها در برابر غبار و سایر عناصر در خود جای خواهند داد. قرار است این نیروگاه تا سال 2017 تکمیل شود و منطقهای بالغ بر سه کیلومتر مربع را با هزینه 600 میلیون دلار پوشش خواهد داد.
#انرژی #تجدیدپذیر #انرژی_خورشیدی
❇️@FutureTech
🔵تولید مو با چاپ سهبعدی
❇️@FutureTech
محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) یک روش جدید برای چاپ سهبعدی موی مصنوعی ابداع کردهاند که به آنها اجازه میدهد همه چیز از قلموی نقاشی گرفته تا خز مصنوعی را چاپ کنند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از Dezeen، این تیم که از "گروه رسانه ملموس" MIT هستند، توانستهاند موهایی به قطر 50 میکرون چاپ کنند که انواع جدید سطوح لمسی را امکانپذیر کردهاند.
این فناوری که "Cilllia" نام دارد، نشان داده که سطوح مودار یا خزدار با تراکم بالا که در طبیعت رایج هستند، اکنون میتوانند بطور مصنوعی تولید شوند.
از کاربردهای بالقوه این موی مصنوعی میتوان به تولید سطوح با اصطکاک پائین و رابطهای کنترل لمسی در کنار طراحی تجربیات زیبایی شناختی و لمسی اشاره کرد.
محققان در ویدیویی از این فناوری نشان دادند که با مرتعش کردن سطوح طرحدار، اجسامی که روی آنها قرار گرفته به حرکت درمیآیند و ماده را به یک عملگر تبدیل میکنند.
از این مواد همچنین میتوان به عنوان بخشهای متحرک با اصطکاک پائین در موتورها از جمله در پدالهای کنترلی حساس به لمس یا سطوح نوارچسب مانند استفاده کرد که بدون مواد چسبنده، پیوند میخورند. همچنین میتوان با این مواد، قلموهای کاملا کاربردی با موهای بسیار نازک چاپ کرد.
نرمافزار مورد استفاده برای طراحی این مواد میتواند به هر مو یک ویژگی خاص از جمله جهت، ضخامت و طول اختصاص بدهد، به این معنی که ویژگیهای فیزیکی سطوح را میتوان به دقت کنترل کرد.
#چاپگر سه بعدی
❇️@FutureTech
❇️@FutureTech
محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) یک روش جدید برای چاپ سهبعدی موی مصنوعی ابداع کردهاند که به آنها اجازه میدهد همه چیز از قلموی نقاشی گرفته تا خز مصنوعی را چاپ کنند.
به گزارش سرویس علمی ایسنا به نقل از Dezeen، این تیم که از "گروه رسانه ملموس" MIT هستند، توانستهاند موهایی به قطر 50 میکرون چاپ کنند که انواع جدید سطوح لمسی را امکانپذیر کردهاند.
این فناوری که "Cilllia" نام دارد، نشان داده که سطوح مودار یا خزدار با تراکم بالا که در طبیعت رایج هستند، اکنون میتوانند بطور مصنوعی تولید شوند.
از کاربردهای بالقوه این موی مصنوعی میتوان به تولید سطوح با اصطکاک پائین و رابطهای کنترل لمسی در کنار طراحی تجربیات زیبایی شناختی و لمسی اشاره کرد.
محققان در ویدیویی از این فناوری نشان دادند که با مرتعش کردن سطوح طرحدار، اجسامی که روی آنها قرار گرفته به حرکت درمیآیند و ماده را به یک عملگر تبدیل میکنند.
از این مواد همچنین میتوان به عنوان بخشهای متحرک با اصطکاک پائین در موتورها از جمله در پدالهای کنترلی حساس به لمس یا سطوح نوارچسب مانند استفاده کرد که بدون مواد چسبنده، پیوند میخورند. همچنین میتوان با این مواد، قلموهای کاملا کاربردی با موهای بسیار نازک چاپ کرد.
نرمافزار مورد استفاده برای طراحی این مواد میتواند به هر مو یک ویژگی خاص از جمله جهت، ضخامت و طول اختصاص بدهد، به این معنی که ویژگیهای فیزیکی سطوح را میتوان به دقت کنترل کرد.
#چاپگر سه بعدی
❇️@FutureTech