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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
酸性沉积物     
毫无疑问,美国东部和加拿大空气中的沉积物是酸性的。今天林务工作者面临着争议最大的问题,乃是对森林生态系统和可行性控制的影响问题。有些科学家担心酸性沉积物会引起树木生长衰退和死亡,担心湖水和溪水会酸性化,从而导致鱼类死亡。另一些科学家则认为,森林衰退和死亡可能是由自然因素或其他污染物引起,而湖水和溪水的酸性化可能是自然  相似文献   

2.
要想让微型机器人自己移动,就必须有与它们适配、足够小的致动器(如一条能弯曲的腿).科学家最近开发出一种由铂金薄层制成的致动器,适配新型微型机器人.这种机器人的背后有四个连接至太阳能电池组的致动器.当激光照射太阳能电池时,机器人的腿部会弯曲,推动机身向前移动.当激光按照一定顺序照射太阳能电池,机器人会按照相应方式移动.  相似文献   

3.
美国麻省理工学院的科学家表示.他们已经研制出第一片实用性人造树叶。这种人造树叶其实是一种高级太阳能电池,只有扑克牌大小,  相似文献   

4.
《大自然探索》2011,(2):5-5
科学家近日宣布,白朱鹭鸟所吃食物中哪怕只含有低量汞,也会导致异性恋的雄鸟转变成同性恋,这也是首次发现一种污染物能够改变动物的性取向。  相似文献   

5.
奇云 《世界科学》2004,(8):39-39
6月28日,美国科学家完成了一项几乎“不可能完成的任务”——提取菠菜叶绿素中的蛋白质,利用它们转化光能的特性,制成了叶绿素太阳能电池——  相似文献   

6.
太阳能是取之不尽的清洁能源。目前利用太阳能转换为电能的主要方式是太阳能电池。太阳能电池技术的发展,科学家将其划分为三代。第一代太阳能电池,是人们今天普遍使用的架在屋顶上的单晶  相似文献   

7.
科学家已在设想一种被称为“真空管运输”的革命性理念,这种无摩擦的运输形式或许会成为未来公共交通的主流。使用无空气的真空管,6座、183千克的隔舱时速可达6500千米,也就意味着从纽约到上海只需2小时,或6小时环游世界。科学家设想,“真空管运输”网可以像高速公路网那样连接,  相似文献   

8.
蜜蜂、飞蛾等昆虫的小而薄的翅膀,为何能使身体在空中自由飞行?这个谜一直困扰了科学家60多年。最近,英国科学家终于揭开了昆虫飞行之谜。原来,昆虫的飞行原理与"协和"式飞机相同,并且,昆虫还是"协和"的"老师"眼。英国剑桥大学的一个科研小组,他们仿照飞蛾,制造了一个机器人,再利用计算机控制飞蛾机器人在风洞中进行实验。结果发现,当飞蛾向下扑翅膀时,需要先将翅膀举到最高的位置,在翅膀向下运动时,从翅膀的根部产生了微小的空气涡流,然后从翅膀上方的根部向翅梢运动,这就使翅膀上方的空气压力大大降低,从而产生向上的吸力,将飞蛾"吸"在空中。早在第二次世界大战结束时,科学家就发现,三角形的扁平物体在空气中运动时,会产生这种空气涡底,从而托住这种物体在空中飞行,利用这一原理,科学家研制成功了三角形的"协和"式飞机,这种飞机靠三角形的机翼,产生升力飞行。在30年代,科学家以为用传统的空气动力学无法解释蜜蜂、飞蛾等昆虫的飞行原理,认为它们的翅膀不可能产生出足够的力。而现代科学证明,如果按单位功率产生的升力计算的话,蜜蜂产生的升力是飞机的3倍。英国剑桥大学的实验表明,飞蛾靠自己的翅膀,完全能够产生自身重量1.5倍的升力。  相似文献   

9.
关毅 《自然杂志》2012,34(1):54-58
新年伊始,万象更新。正如悄然来临的2012年一样,基础研究与应用研究的交融也在不经意间为我们展现了一朵朵科学奇葩。就在年初,科学家们设计出世界上最细的纳米导线,为量子计算机的研制又添了一把柴;可捕获损失能量的新型太阳能电池的问世,为新一代更高效太阳能电池的开发铺平了道路;因为发明了世界上最小的“耳朵”, 将开启“声学显微术”这一全新领域;而科学家合成抗疟药物青蒿素的新方法,将使全球成千上万的疟疾患者挣脱死神的怀抱。基础研究与应用研究就如同水和鱼的关系。没有水也就谈不上鱼,但哪个渔夫不想多打几条鱼呢?愿水更深、鱼更肥。  相似文献   

10.
近几年来,有机-无机杂化的钙钛矿太阳能电池的效率突飞猛进,仅仅4年时间里,基于这类材料的固态太阳能电池效率已经达到了经过认证的22.1%.该效率能够与商用的硅基太阳能电池相媲美,并且已远超有机太阳能电池和染料敏化太阳能电池的效率.除了可观的效率,相较于其竞争对手,该类材料具有适应于低温/空气中的溶液处理的能力以及更好的柔性,使其在大规模制备上具有成本优势以及能更好地应用于可穿戴电子设备的能力.本文聚焦于柔性及半透明钙钛矿太阳能电池近期的发展.在柔性钙钛矿太阳能电池方面,讨论了两种主要的器件结构:平面型及纤维型;而在半透明钙钛矿太阳能电池方面,则讨论了两种主要的构造策略:减少膜厚及形成孤立的岛状结构.鉴于该类材料的优势和特性,我们可以确信其在柔性及半透明太阳能电池领域的应用潜力,而这些应用也将进一步推动基于该类材料的太阳能电池的发展.  相似文献   

11.
冯晶 《科学通报》2023,(35):4746-4748
<正>有机太阳能电池因为其重量轻、可柔性加工、容易与可穿戴设备以及室内光伏设备相集成等优点,受到科学界和工业界的关注,近年来效率逐步突破,已经超过19%.除了设计具有高效率的有机分子,制备高质量的双连续体异质结结构、得到理想的有机共混形貌,也是提升有机太阳能电池效率的有效手段.在实验室制备中,科学家们通常通过添加剂、热退火、溶剂工程等方法改善有机共混层形貌.  相似文献   

12.
夏季:室内污染最严重室内环境调查证明,与其他季节相比,夏季室内空气污染指标会高出20%左右。造成这种情况的原因首先是由于高温改变了人们的生活习惯。在高温季节,人们普遍会减少室外活动,由于空调设备的普遍使用,室内的空气往往形成一个密闭系统,缺乏通风换气的环境,使得室内空气污染物明显增加。  相似文献   

13.
电子烟雾     
尽人皆知的英国烟雾,是粘搭搭的伦敦雾气和壁炉烟气的混合物,现在却被新的一种环境污染物代替了,英国科学家称之为“电子烟雾”,因为英伦三岛上拥有大量超短波的无线电台和雷达装置。根据无线电工程师的意见,电视转播器同化学企业的废物一样也会污染环境。正如英国杂志《观察家》强调指出的,人们每天受到辐射的过强微波,也会引起人们的遗传致畸。  相似文献   

14.
昆虫独有的飞行能力令科学家叹为观止。按照传统空气动力学原理来看,蜜蜂是根本无法飞上天的。昆虫飞行是20世纪的一大谜团,最近人们才终于发现它们飞行轨迹中所显露的一些奥秘——空气动力学诞生之初,科学家就注意到昆虫的飞行有点诡异。早期研究表明,昆虫是通过快速拍打它们的翅膀来飞行的,可这种力量太小,依据它们的体重与飞行力量比率,科学家根本不可能制造出人类的飞行器。  相似文献   

15.
50多年前,在美国加州的一大片柑橘树林里,柑橘树叶上出现了奇怪的斑点,后来这些叶子慢慢发黄脱落,树木枯死。专家分析后找到了原因,原来是城市汽车排放的大量尾气,其中氮氧化合物和碳氢化合物在紫外线的照射下,生成了“光化学烟雾”,害死了柑橘树。科学家还发现,有的植物对污染物非常敏感,将它们作为指示植物,可以对环境进行监测。牵牛花中含有花青素,这种色素在碱性溶液中为蓝色,在酸性溶液中为红色,故从早晨到晚上,随着二氧化碳含量的增加,牵牛花花色从蓝变红。牵牛花即是对空气中二氧化碳浓度的指示植物;紫花苜蓿对空气中的二氧化硫敏感…  相似文献   

16.
如果人类要生存下去,基本的需求是空气、水和食物.其中空气是排在第一位的,因为人类缺氧几分钟就会死亡.因此,人类移民外星的第一要务是解决氧气短缺的问题.科学家认为,人们可以用外星土壤来制造氧气.近年来,美国和欧洲研究人员在这方面的研究有所突破,他们已经发明出独特的造氧机,可以利用类似月壤的火山灰制造氧气.  相似文献   

17.
导电塑料     
不久前,科学家们在塑料的基础上研制成一种新材料。它的薄膜呈银色,外形很象金属,但也象日常生活中包装食品的一般聚合物薄膜一样,具有良好的柔性、弹性和相当的粘性。聚乙烯中掺加某种物质后就与一般的聚乙烯不同,具有良好的导电性。在不远的将来,电子工业便能获得价廉的导体来制造各种装置——从太阳能电池到避雷针。按照科学家的说法,制造导电塑料是现代物理学的一个极其重要的研究方向。  相似文献   

18.
《大自然探索》2014,(7):9-9
正一项新研究发现,残留在墙壁或家具上的香烟味(即三手烟)可能对人造成严重的健康威胁,对于会把被三手烟污染过的玩具等物体放进口中的婴幼儿来说更危险。科学家说,三手烟会损害DNA,并且有潜在致癌性。研究发现,含有超过4000种化合物的二手烟(即吸烟者喷出的烟雾)会久久停留于室内,这些化合物能够与室内污染物例如臭氧和亚硝酸反应,形成可能的致癌物。去除三手烟的最佳办法是扔掉受  相似文献   

19.
科学信息     
1.干净空气有吗? 最近,美国人试图改写有关净化空气的法案,但经济学家声辩目前有关排烟的标准已经是够花费的了,但科学家却注重健康问题。  相似文献   

20.
采用1961~2011年冬季霾日数重建资料,揭示了华北黄淮地区冬季霾日数年代际增多以及与EAWM年代际减弱之间的关系.1986~2010年与1961~1970年相比,EAWM明显偏弱,环流形势在水平方向和垂直方向上都不利于污染物的扩散.海平面气压场为典型的AO正位相型分布,冷空气被限制在极区.华北黄淮的表面风速和湿度均为负距平,有利于霾的发生.高纬度经向环流较常年偏弱,华北黄淮上空以纬向环流为主,冷空气活动较弱,不能有效地南下到华北黄淮地区,不利于颗粒物的水平扩散.同时,华北黄淮上空的高压异常和逆温潜势,会有效抑制底层垂直运动的发展,也就抑制了空气中污染物的垂直扩散,导致空气中颗粒物的积聚在浅薄的层次中,增加了污染物的浓度.  相似文献   

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