bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Η νέα έρευνα επεκτείνει την κατανόησή μας για το πώς τα ηλεκτρόνια κινούνται σε σύνθετα υγρά

Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Cambridge έχει κάνει μια σημαντική ανακάλυψη στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται σε σύνθετα υγρά. Η έρευνα αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα ηλιακά κύτταρα και οι μπαταρίες.

Σε σύνθετα υγρά, η κίνηση των ηλεκτρονίων παρεμποδίζεται από την παρουσία εμποδίων όπως μόρια και ιόντα. Αυτό καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη του τρόπου με τον οποίο τα ηλεκτρόνια θα συμπεριφέρονται σε αυτά τα υλικά. Ωστόσο, η ομάδα του Cambridge έχει αναπτύξει μια νέα τεχνική που τους επιτρέπει να παρακολουθούν την κίνηση των ηλεκτρονίων σε σύνθετα υγρά σε πραγματικό χρόνο.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό οπτικής μικροσκοπίας και φασματοσκοπίας. Οι ερευνητές λάμπουν μια δέσμη φωτός στο υγρό και στη συνέχεια χρησιμοποιούν ένα φασματόμετρο για να μετρήσουν το φως που είναι διάσπαρτο από το υγρό. Το μοτίβο σκέδασης του φωτός παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση των ηλεκτρονίων στο υγρό.

Η ομάδα του Cambridge χρησιμοποίησε αυτή την τεχνική για να μελετήσει την κίνηση των ηλεκτρονίων σε μια ποικιλία σύνθετων υγρών, συμπεριλαμβανομένου του νερού, του πετρελαίου και του αίματος. Διαπίστωσαν ότι η κίνηση των ηλεκτρονίων σε αυτά τα υγρά επηρεάζεται από το μέγεθος και το σχήμα των μορίων και των ιόντων που υπάρχουν στο υγρό.

Η έρευνα αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα ηλιακά κύτταρα και οι μπαταρίες. Στα ηλιακά κύτταρα, απαιτούνται ηλεκτρόνια για να μετακινηθούν από το ημιαγωγό στο μεταλλικό ηλεκτρόδιο προκειμένου να δημιουργηθεί ηλεκτρική ενέργεια. Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται σε σύνθετα υγρά, οι ερευνητές μπορούν να σχεδιάσουν ηλιακά κύτταρα που είναι πιο αποτελεσματικά στη μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Στις μπαταρίες, απαιτούνται ηλεκτρόνια για να μετακινηθείτε από το θετικό ηλεκτρόδιο στο αρνητικό ηλεκτρόδιο για να αποθηκεύσετε ενέργεια. Με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται σε σύνθετα υγρά, οι ερευνητές μπορούν να σχεδιάσουν μπαταρίες που είναι πιο αποτελεσματικές στην αποθήκευση και απελευθέρωση ενέργειας.

Η έρευνα της ομάδας του Cambridge είναι μια σημαντική ανακάλυψη στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ηλεκτρόνια κινούνται σε σύνθετα υγρά. Η έρευνα αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών όπως τα ηλιακά κύτταρα και οι μπαταρίες.

Πίεση ατμών – Ορισμός και τρόπος υπολογισμού της

Πίεση ατμών – Ορισμός και τρόπος υπολογισμού της

Πίεση ατμών (ή πίεση ατμών) είναι η πίεση ισορροπίας ενός ατμού πάνω από την υγρή ή τη στερεή του κατάσταση σε ένα κλειστό δοχείο. Σε αυτόν τον τύπο κλειστού συστήματος, ορισμένα μόρια ενός υγρού ή στερεού έχουν αρκετή κινητική ενέργεια για να διαφύγουν στην επιφάνεια και να εισέλθουν στη φάση ατμού

Τι συμβαίνει σε ένα πρωτόνιο; Τα μαθηματικά του Κουάρκ εξακολουθούν να έρχονται σε σύγκρουση με τα πειράματα.

Τι συμβαίνει σε ένα πρωτόνιο; Τα μαθηματικά του Κουάρκ εξακολουθούν να έρχονται σε σύγκρουση με τα πειράματα.

Τα αντικείμενα αποτελούνται από άτομα και τα άτομα είναι επίσης το άθροισμα των μερών τους - ηλεκτρόνια, πρωτόνια και νετρόνια. Ωστόσο, βουτήξτε σε ένα από αυτά τα πρωτόνια ή νετρόνια και τα πράγματα γίνονται περίεργα. Τρία σωματίδια που ονομάζονται κουάρκ εκτινάσσονται εμπρός και πίσω με σχεδόν την

Πόσο καιρό μπορούν να λειτουργήσουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση;

Πόσο καιρό μπορούν να λειτουργήσουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση;

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να λειτουργήσουν για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά δεν έχουν σχεδιαστεί για να το κάνουν. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής ή διακοπής ρεύματος, τα εφεδρικά συστήματα θα ενεργοποιηθούν για να διατηρήσουν τον αντιδραστήρα σταθερό μέχρι να