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MIT researchers have created the first fiber with digital capabilities, able to sense, store, analyze, and infer activity after being sewn into a shirt.
俄罗斯国立研究型技术大学(MISIS)科研人员使用氧化镍纳米粒子和结构开发出一种新型光电池,可为物联网无线设备、健身跟踪器、智能手表和耳机提供能量。相关研究结果近日发表在国际期刊《太阳能材料及电池 》上。
麻省理工学院(MIT)的一组研究人员利用新方法将钙钛矿的效率提高到了25.2%,超过了当今典型硅电池的效率(通常在20%到22%之间),为进一步的改进奠定了基础。众所周知,钙钛矿是最终取代硅作为太阳能电池板的首选材料。它们提供了在低成本、低温环境下制造超薄轻质柔性电池的潜力,但由于它们将阳光转化为电能的效率落后于硅和其他一些替代品,其前景一直受限。
据物理学家组织网2021年2月17日消息,瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员通过使用3D气溶胶喷射打印,开发了一种生产高效X射线探测器的新方法。这种新型探测器可以很容易地集成到标准微电子设备中,从而大大提高了医疗成像设备的性能。研究成果发表在美国化学学会科学月刊《ACS Nano》上。这种新型探测器是由洛桑联邦理工学院基础科学学院福罗带领的研究小组研发的,其由石墨烯和钙钛矿组成。利用瑞士电子...
近日,美国哥伦比亚大学研究人员开发了一个独特的平台来编程层状晶体,产生的成像能力超出了通常的需求限制。这一发现是控制纳米光的重要一步,纳米光是一种可以达到能想象的最小长度的光。这项工作也为光量子信息处理领域提供了新见解,该领域旨在解决计算和通信方面的难题。相关论文刊登于《科学》。哥伦比亚大学博士后研究员Aaron Sternbach说:“我们能够使用超快纳米级显微镜发现一种用光控制晶体的新方法,可...
据《物理学家组织网》近日报道,韩国科学技术研究院(KIST)研发出的超快脉冲激光器产生的频率要比目前最先进的脉冲激光器高出1万倍。这是通过将包含石墨烯的附加谐振器插入到工作在飞秒(10-15秒)范围内的光纤脉冲激光振荡器中实现的,将该方法应用于数据通信有望大大提高数据传输和处理速度。脉冲激光在短时间内重复发光,好像在闪烁一样。其优点是比连续波激光器聚焦更多的能量,后者的强度随时间保持不变。如果将数...
超高速量子计算机和通信设备可以彻底改变我们生活的方方面面,但前提是需要一种快速、高效的纠缠光子对的来源,这类系统用于传输和处理信息。现在,美国史蒂文斯理工学院的研究人员做到了这一点,据该校官方18日最新报道,研究人员不仅创造了一种基于芯片的光子源,其效率是以前的100倍,这使大规模量子设备集成变得触手可及。相关研究成果发表于17日的《物理评论快报》。
最近,科学家研制出一种新型米粒大小的便携式太赫兹激光器,其工作温度为250K(-23℃),可用于饼干大小的插入式冷却器。这项研究将推动太赫兹激光器在医学成像、通信、质量控制、安全和生物化学等诸多领域“大显身手”。此前,基于芯片的紧凑型激光器已经攻克了从紫外线到红外线的大部分电磁频谱,使开发相关数字通信、条形码阅读器到激光指示器和打印机的技术成为可能。但频谱的一个关键区域仍然未能突破——位于红外光和...
In science fiction, firing powerful lasers looks easy -- the Death Star can just send destructive power hurtling through space as a tight beam. But in reality, once a powerful laser has been fired, ca...
据物理学家组织网近日报道,芬兰研究人员开发出一种黑硅光电探测器,其外部量子效率达130%,这是光伏器件这一效率首次超过100%的理论极限,有望大大提高光电探测设备的效率,而这些设备广泛应用于汽车、手机、智能手表和医疗设备内。光电探测器是可以感测光或其他电磁能量的感测器,可将光子转换成电流,被吸收的光子形成电子-空穴对。光电探测器包括光电二极管和光电晶体管等。量子效率是用来定义光电探测器等设备将其受...
英国《自然·通讯》杂志11日发表一项材料学最新研究,美国科学家通过气相沉积技术,让人们最熟悉的传统烧结砖“变身”超级电容,成为一种全新储能单元——这些“智能砖”在充电后,可以像电池一样储存电能,随时为其他装置供电。这一成果被认为是多用途增值建筑材料领域迈出的重要一步。数千年来,烧结砖一直作为建筑材料,很少有其他用途。这种砖以黏土、页岩、煤矸石或粉煤灰为原料,经成型和高温焙烧而制得,用于砌筑承重和非...
2020年8月6日,研究人员在Cell Press细胞出版社旗下期刊Chem(《化学》)上报告说,通过将带正电荷的荧光染料合成到一种名为小分子离子隔离格(SMILES)的新型材料中,化合物灿烂的光芒可以无缝地转化为固态结晶状态。这一进展克服了长期以来开发荧光固体的障碍,有助于开发目前已知的最亮材料。“这些材料在任何需要明亮荧光或设计光学特性的技术上都有潜能,包括太阳能收集、生物成像和激光。”美国印...
2020年7月1日,英国伦敦大学学院(UCL)发布消息称,UCL、华威大学和荷兰格罗宁根大学研究团队在实验室设计出一种基于量子技术的桌面型探测器,使用极其灵敏的纳米尺度钻石晶体,可以探测中频引力波。该桌面探测器使用重量为 10-17公斤的纳米级钻石晶体,并使用斯特恩-格拉赫(Stern-Gerlach)干涉法将晶体放置在量子叠加空间中。该探测器比目前使用的激光干涉仪引力波天文台(LIGO)探测器小...
俄罗斯莫斯科国立电子技术学院国家技术倡议“感官科学”中心研发出一项基于异质结构的红外光电探测器模块(InGaAs)技术。使用该技术可以让相机像蛇和蚊子一样“看见”红外线区域,因此形象地称为“蛇眼视觉”技术。莫斯科国立电子技术学院量子物理与纳米电子学教研室副教授弗拉基米尔·埃戈尔金表示,由于猎物与寒冷的背景形成鲜明对比,蛇、蚊子和鱼这类动物的眼睛可以让它们在黑暗或寒冷的水域中成功捕获猎物。该院“感官...
据《科学》报道,物理学家近日宣布寻找到神秘暗物质粒子,引发了了媒体的关注,尽管研究小组表示他们并未排除其他可能性。自2006年起,XENON国际合作组织在意大利格兰萨索地下实验室建造了一系列用于寻找暗物质的探测器,其中运行着全球最灵敏的暗物质实验XENON1T。暗物质研究中最主流的模型是一种被称为弱相互作用大质量粒子(WIMP)的粒子。XENON1T中有3.2吨超纯液氙,其中2吨用于碰撞,一旦WI...

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