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【精华推荐】新型锂-氧电池释放全部储能、无线通信突破水-气障碍、基于GaN的无线电源解决方案、水下自主机器人

新锂-氧电池或可释放全部储能


据英国《科学新闻》网站近日报道,加拿大科学家在日前出版的《科学》杂志上撰文指出,他们对锂-氧电池进行了重新设计,得到的新电池几乎能将所有储能全部释放,?#39029;?#25918;电次数达150次,未来?#22411;?#20026;电动汽车、潜艇等提供更可靠、更能源密集的电源。


无线通信突破水-气障碍


美国麻省理工学院的研究人员近日开发出一种新系统,实现了水下-空气机载设备之间的数据直接传输,产生的水下声呐信号可由机载接收器完成解码。该系统可应用于探测军用潜艇,搜索在水下失踪的飞机等水声学和海洋生物学领域。


美国、加拿大两公?#31350;?#21457;基于GaN的无线电源解决方案


美国、加拿大两家公司近日合作,开发基于GaN的无线电源解决方案。基于GaN的无线电源解决方案实现了更快的充电速?#30465;?#26356;高的功率传输和新的系统设计,消除了距离和功率的限制,并将充电功能扩展到电话之外的电动工具、机器人、无人机和电动自行车等应用中。


科学家研发可以提高计算机处理和存储效率的新材料


美国明尼苏达大学领导的一个研究小组近日开发出一种新材料,可以提高计算机处理和存储的效?#30465;?#36825;种新材料属于一类称为“拓?#21496;?#32536;体”的材料,具有独特的自旋电子传输和磁性。在半导体研究公司的支持下,研究人员已经对这种材料申请了专利,并为半导体行业的人们提供材料样品。


凝聚态磁性物质首现迪克协同效应


上海大学科研人员近日与美国莱斯大学科研人员等国?#37322;?#34892;合作,在凝聚态磁性系?#25345;?#21457;现了第一个迪克协同作用的?#36947;?#27492;前,迪克协同效应只在量子光学和冷原子等领域有研究。最新发现将有助于增进人们?#28304;?#29616;象的理解。这项突破性成果发表于《科学》杂志。


通过“聆听”科学家首次测量光的动量,?#22411;?#20026;太空旅行带来革命性突破


据物理学?#26131;?#32455;网近日报道,光具有动量的想法并不新鲜,但光与物质如何相互作用的确?#34892;?#36136;,在近150年来一直是个未解之谜。一个国际科?#22411;?#38431;在日前出版的《自然·通讯》杂志上首次公布了测量光动量的新技术,这项突破不仅有助于揭示这一谜团,?#37096;?#33021;为太空旅行带来革命性突破。


科学家首次实现反氢内基准能量跃迁


据美国每日科学网站报道,加拿大和欧洲核子研究中心(CERN)的物理学家在近日出版的《自然》杂志上撰文称,他们首次实现并观察了反氢内基准的原子能量跃迁——莱曼-α(Lyman-alpha)跃迁,向冷却和操纵?#27425;?#36136;的基本形式迈近了一步。


美国科学家开发出可随光热变形的材料


美国研究人员近日开发出一种新材料,受光和?#21364;?#28608;后可以转变为预设形状。这种可控变形材料?#22411;?#24191;泛应用于机器人、生物医学设备和人工肌肉等领域。新材料使用了液晶弹性体,可实现双向变形,且这种变形肉眼即可观察到。相关研究发表在《科学进展》杂志上。


Grand Sky公司宣布开?#35745;?#21160;无人空中系统超视距飞行测试项目


美国Grand Sky公司近日宣布,目前已在其商业无人空中系统研发基地正式启动无人空中系统超视距飞行测试。该公司表示,利用一个整合几种监测方法的特殊系统,将对整个超视距飞行过程进行监控,为用户提供有人和无人机实时态势感知信息。


科学家开发水下自主机器人,能识别并猎杀泛滥成灾的狮子鱼


据外媒报道,伍斯特理工学院近日正在设计一种水下自主机器人来解决一个环境威胁问题,这种机器人可以猎杀狮子鱼。据了解,这种通过使用漂浮矛?#31361;?#22120;学习技术的机器人能够追踪并安全捕获狮子鱼,而整个过程不需要人工操作。

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