
通過植入透明的膠狀電解質并將其密封在塑膠里,創(chuàng)造出了一種新的網格電極。這種網格的線路太細小以至于靠人眼的分辨率無法識別,這也就使得整個元件都能變成透明的,而同時,膠體結構又能讓電池可以彎曲。
試想過有一種透明的智能手機并且你還能卷起來隨意插在口袋里嗎?歸
你功于一種透明蓄電池的研發(fā)進展,現(xiàn)在這種想法正逐漸成為可能。
其實,在科學家們之前嘗試制造透視設備的過程中,透明屏幕、電路和鍵盤已經被發(fā)明出來。但移動電話卻苦于有大部分是無法透明的電池?,F(xiàn)在,來自加州斯坦福大學的科學家Yi Cui正致力于透明電池的研究,這也是最后一個需要完成透視化的電話配件。
以前其他的透明部件實際上是它們的不透明原材料的超薄版本,不過如果這樣做成電池卻無法儲存更多的能量?,F(xiàn)在,Yi Cui和同事通過植入透明的膠狀電解質并密封在塑膠里而創(chuàng)造了一種新的網格電極。這種網格的線路太細小,人眼的分辨率無非識別,就使得整個元件都變成了透明的,而同時,膠體結構又能讓電池可以彎曲。
原則上說,這種透明度還是可調整的,能讓電池像玻璃一樣透明。但是,目前更多還需要在透明度和蓄電能量上權衡——比較合理的一個透明度是在50%到80%間,此時電池的蓄電能量能達到相同體積常規(guī)電池的1/3到1/2左右。Yi Cui表示,以后可以通過增加厚度讓透明電池的蓄電能力更具有實用性。
劍橋大學致力于塑料電子設備研究的教授Andrew Flewitt對這項新進展感到欣喜,他認為這是未來生產可透視的電子設備的關鍵一步。(文章主要內容來自www. popsci.com)
破紀錄!100 T /秒
日本研究團隊打破了單光纖傳輸世界紀錄:在一秒鐘內傳輸超過100TB的信息,相當于1秒內傳輸250個雙面藍光光盤的內容。
研究人員使用改變微光本身和利用光纖分割通道兩種不同的技術方法開發(fā)了一種有7個光導核心的光纖,每個核心能以15.6 terabits/s傳輸數(shù)據(jù),總傳輸速度達到109 terabits/s,大幅度的提高了網絡容量。
由于基礎設施局限和商業(yè)需求不高等因素,該技術融入家庭電腦目前尚不可操作。但是隨著日新月異的帶寬擴張以及互聯(lián)網運用的普及,該技術的廣泛運用指日可待。(文章主要內容來自http://www.popsci.com/)
點評:日本在寬帶建設上一直處于領先地位,而中國當前在寬帶領域相對落后,并因此制約了云計算等相關產業(yè)的發(fā)展。這項先進的光纖傳輸技術能給中國的寬帶建設者帶來新的啟發(fā)。