科学家建造了一个Genius装置可以凭空发电
他们发现它被埋在波多马克河的泥泞海岸上超过了三十年前:一种奇怪的沉积生物,可以做细菌之前从未见过的事情。这种不寻常的微生物属于地球
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耗电量巨大,耗电量巨大的大数据最终可能会满足要求。西北大学和意大利墨西拿大学的电气工程师已经开发了一种新的磁存储设备,该设备有可能
纳米级金蝴蝶为生长 合成可用于纳米激光器和其他应用的纳米级半导体提供了更精确的途径。北海道大学的研究人员设计了一种独特的方法来在金
计算机芯片使用数十亿个称为晶体管的微型开关来处理信息。芯片上的晶体管越多,计算机速度就越快。形状像一维DNA螺旋的材料可能会进一步限
如果您在手机的存储空间已满时诉诸删除应用程序,则研究人员可以找到解决方案。新软件在必要时将数据和代码资源从云服务器流式传输到应用程
最近,新型冠状病毒的爆发比以往任何时候都更加强调了隔离和预防的重要性。监视人体变化时,首先要测量体温。因此,准确,及时地测量温度非
任何电子设备的核心都是冷硬计算机芯片,覆盖在晶体管和其他半导体元件的微型城市中。由于计算机芯片是刚性的,因此它们供电的电子设备(例
在毫米范围及更大范围内工作的3D打印机越来越多地用于工业生产过程中。但是,许多应用程序需要以更高的速度在微米级上进行精确打印。卡尔斯
几十年来,碳纳米管在电子学等领域的发展前景广阔。但是,实现这些创新的一个缺点是难以将其他材料结合到纳米管中。研究人员第一次将各种材

智能技术不断缩小。有智能手机,智能手表,现在有智能环,这些设备允许某人使用简单的手指手势来控制其他技术。华盛顿大学的研究人员创建了
新罕布什尔大学的科学家揭开了太阳耀斑中的粒子如何在有害辐射能量的早期积累的谜团之一,有害辐射对太空中的宇航员,卫星和电子设备有害。
您无需大激光即可制造激光诱导的石墨烯(LIG)。莱斯大学,田纳西大学诺克斯维尔分校和橡树岭国家实验室的科学家正在使用非常小的可见光束将
纽约州立大学宾厄姆顿大学的一组机械工程师正在研究一种革命性的微动开关,该技术的研究发现了另一种应用。在找到一种可以更好控制的新型ME
分析软物质物理学中的电子行为的凝聚态物理学已被视为与处理液体,凝胶等的软物质物理学完全分开的研究领域。但是在一项新的研究中,日本研
与最广泛使用的屏蔽技术相比,我们的方法可用于维持相同水平的辐射屏蔽并减少30%或更多的重量,或者您可以保持相同的重量并将屏蔽提高30%或
杜克大学(Duke University)的生物医学工程师已经证明,虽然智能手表和健身追踪器等不同的可穿戴技术可以准确地测量各种肤色的心率,但是当
西北大学材料科学研究人员小组开发了一种新方法,可以查看原子薄2D材料中原子的动态运动。成像技术揭示了广泛使用的2D材料性能失败的根本原
即将到来的2020年东京奥运会和残奥会为各国政府提供了一个促进健康生活方式和体育运动的巨大机会,而十年之交是展示如何利用最新技术发展来
许多流行的吉他放大器和失真效果都是基于模拟电路的。为了实现吉他信号的理想失真,这些电路使用了非线性组件,例如真空管,二极管或晶体管
哺乳动物的大脑是人体中最复杂的器官,能够同时处理数千种刺激,以分析模式,预测变化并产生高度测量的作用。大脑在几分之一秒之内如何完成