Nghiên cứu

Các nhà khoa học tại Đại học Queensland của Úc đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới về hiệu quả của tế bào quang điện chấm lượng tử. Nhóm này đã chế tạo một thiết bị có diện tích 0,1 cm² từ một vật liệu perovskite và đo được hiệu suất chuyển đổi năng lượng là 16,6%. Kỷ lục này đã được xác nhận bởi Viện Năng lượng tái tạo quốc gia Hoa Kỳ.
Vật liệu xốp kim loại (CMF) là một loại vật liệu hấp dẫn, có nhiều ưu điểm lớn so với kim loại truyền thống. Và trong khi việc hàn CMF thường gặp một số khó khăn, các nhà nghiên cưu đã phát hiện ra rằng việc sử dụng một loại hàn thay thế có thể hoạt động rất tốt.
Một loại vật liệu mới có tên là nonacene, được lấy cảm hứng từ bạch tuộc có vòng xanh, một loài động vật biển có khả năng thay đổi màu sắc để ngụy trang hoặc gửi tín hiệu.
Nhóm các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Brookhaven (BNL) và Đại học Columbia (CU) đã công bố một phương pháp mới để loại bỏ khí carbon dioxide (CO2) khỏi khí quyển.
Một cách mới để loại bỏ băng tuyết trên các bề mặt kim loại bằng cách dùng nắng và các nanorod vàng.
Một dự án nghiên cứu mới của Đại học Michigan, trong đó các nhà khoa học đã phát triển một loại vật liệu thông minh có thể thay đổi hình dạng và cấu trúc của cánh máy bay để tối ưu hóa hiệu suất bay.
Tơ nhện là một vật liệu tự nhiên tuyệt vời, có độ bền cao, đàn hồi tốt và khả năng tự sửa chữa. Tuy nhiên, việc sản xuất tơ nhện quy mô lớn là một thách thức lớn, bởi vì nhện không thể nuôi chung được và việc tạo ra tơ nhân tạo cũng rất phức tạp. Giờ đây, các nhà khoa học tại Đại học Aalto (Phần Lan) và Đại học Cambridge (Anh) đã phát triển một tuyến nhân tạo có thể tạo ra tơ nhện liên tục từ các protein nhện được tái tổ hợp.
Một loại vi khuẩn ăn thịt người gây ra bệnh loét Buruli, một căn bệnh da liễu nghiêm trọng, đã được phát hiện là lây truyền qua muỗi. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí PLOS Pathogens, giải quyết một bí ẩn y học đã kéo dài hơn 80 năm.
Năng lượng tái tạo là một xu hướng không thể đảo ngược trong thế giới hiện đại, nhưng vẫn còn nhiều thách thức để khai thác tối đa các nguồn năng lượng thiên nhiên. Một trong những thách thức đó là sự không ổn định của các nguồn năng lượng như gió và mặt trời, do sự thay đổi của thời tiết và mùa. Để giải quyết vấn đề này, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam California đã phát triển một loại nhà máy điện mới, có thể tận dụng cả gió và mưa để tạo ra điện.
Một thiết bị mới có tên là Miếng dán da thời gian không gian theo yêu cầu (SOP) được nhóm nghiên cứu của các giáo sư Wubin Bai và Juan Song tại Đại học Bắc Carolina tạo ra. Nó là một biến thể của một loại thiết bị hiện có được gọi là miếng dán da kim vi lượng.
Nghiên cứu mới  
 
Nghiên cứu hệ thống theo dõi mặt trời trục kép sử dụng điều khiển Arduino
Nghiên cứu do các tác giả Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Trần Đăng Khoa, Tăng Thành Tính, Quách Ngọc Thịnh, Trần Trung Tính - Đại học Cần Thơ; các tác giả Nguyễn Văn Ngây, Nguyễn Thị Hồng Bích - Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh thực hiện nhằm nhằm tập trung vào việc khảo sát công suất thu được của tấm pin mặt trời kết hợp hệ thống theo dõi mặt trời trục kép tại Khoa Kỹ thuật Điện, Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ bằng cách sử dụng vi điều khiển Arduino để nhận tín hiệu từ quang trở sau đó xử lí tín hiệu và điều khiển động cơ xoay tấm pin tới vị trí chính diện Mặt trời để nhận bức xạ tốt nhất.


 
Sáng kiến mới  
 
 

CASTI TiVi




© Copyright 2020 Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - Phường Cái Khế - thành phố Cần Thơ
Giấy phép số: 05/ GP-TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền Thông thành phố Cần Thơ cấp ngày 23/5/2017
Trưởng Ban biên tập: Ông Vũ Minh Hải - Giám Đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Ghi rõ nguồn www.trithuckhoahoc.vn khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này
-->