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微小设备帮助提高水下听力

虽然声波能很好地穿过地球大气层,但一旦进入水中,它们便很难被听到。这是因为仅有约1/1000的声音能量成功穿过水和空气边界。如今,科学家研发出一种可被放置在水面上的新材料。这种材料能极大地减少能量损失,从而使声音被传送的效率提高160多倍。研究人员将在本月底出版的《物理评论快报》上报告这一成果。 科学家建造了大小和扑克筹码相当的香蕉乳胶结构,该结构在一个铝合金框架上延展并且同含有薄膜的塑料环结合在一起。研究人员之所以设计这种结构,是为了让从该结构不同部分反射回来的声波相互抵消,这意味着更多的能量被导向空气—水界面,这和防反射涂层的原理相同。 科学家利用人类听力范围内的声波测试了他们的发明,并且证实空气和水之间的声级下降了约6分贝。在没有该结构的情形下,声级下降了约28分贝。利用这种新材料,在船上进行的对话和在水下听到的非常相似。但如果没有该材料,对话在水下听上去像是在安静的图书馆里发出的低语声。 如果这种材......阅读全文

微小设备帮助提高水下听力

  虽然声波能很好地穿过地球大气层,但一旦进入水中,它们便很难被听到。 图片来源:iStock.com/ alexaranda   这是因为仅有约1/1000的声音能量成功穿过水和空气边界。如今,科学家研发出一种可被放置在水面上的新材料。这种材料能极大地减少能量损失,从而使声音被传送的效率

微小设备帮助提高水下听力

  虽然声波能很好地穿过地球大气层,但一旦进入水中,它们便很难被听到。这是因为仅有约1/1000的声音能量成功穿过水和空气边界。如今,科学家研发出一种可被放置在水面上的新材料。这种材料能极大地减少能量损失,从而使声音被传送的效率提高160多倍。研究人员将在本月底出版的《物理评论快报》上报告这一成果

新型造影剂可帮助发现微小血栓

  总部设在美国的核医学和分子影像学会日前发布新闻公报说,德国研究人员在该学会的《核子医学杂志》上报告说,他们发明了一种新型造影剂,结合现有的正电子扫描技术,可以发现多个部位的微小血栓。  血栓是血管中凝结的血块,会妨碍血液循环,严重时可使组织和器官因供血不足而坏死,导致残疾或死亡。目前与探测血栓相

两种大脑活动“携手”提高听力

  英国《自然·通讯》杂志近日发表的一项神经科学研究,介绍了老年人和青年人在听到类似说话的声音时大脑活动模式的差异,该研究结果将有助于制定相关策略来改善与年龄相关的听力障碍。  大部分人普遍认为,听力损失是耳朵的问题,而实际上,如果电流脉冲能够直接刺激大脑听神经,人们也是可以听到声音的。加拿大西安大

Nature Immunology:微小的变化如何帮助T细胞存活

由LMU和Helmholtz Munich免疫学家Vigo Heissmeyer和Taku Ito-Kureha组成的研究小组揭示了T细胞中m6A修饰的基本功能。甲基化是核酸的化学修饰,不仅存在于DNA上,也存在于RNA上。这种甲基化对某些类型的细胞是否重要,以及它对体内细胞的相互作用有什么影响,根

微小的癌症示踪剂可以提高存活率

  能够检测复杂癌细胞并可能提高5年存活率的纳米颗粒正被用于人体试验。  南澳大利亚公司Ferronova已经开发出了纳米颗粒,用于识别早期肿瘤和相关癌细胞。图片来源:https://cn.bing.com  Ferronova首席执行官Stewart Bartlett表示,这些微小的癌症示踪剂预计

分子“滑轮”可帮助提高电池性能

  在有着一个硅阳极的锂电池中,研究人员使用了一个运用分子“滑轮”的巧妙方法,该滑轮可在循环中辅助硅阳极的膨胀和收缩。这种技术在基于硅阳极的锂电池中所产生的功效堪比用其它类型阳极的商用锂离子电池。  在搜寻改善锂电池的方法中,一种特别吸引人的选项是使用硅阳极,它能让电池取得足以在电动车中使用的高度的

水下传感器网络帮助追踪阿根廷失联潜艇

  11月,阿根廷海军的“圣胡安号”潜艇在南美东海岸失踪。图片来源:AP/REX/Shutterstock  不久前,阿根廷海军同“圣胡安号”潜艇失去联系。这是一艘由柴油驱动的小型潜艇,曾参与在巴塔哥尼亚东海岸进行的演习。  约一周后,总部位于维也纳的“全面禁止核试验条约组织”(CTBTO)宣称,它

化疗药物封入微小胶囊可提高治癌疗效

  肿瘤长到一定阶段会长出螺旋形血管,其血管壁很薄且有极小的孔,与正常血管不同。利用这一特点,日本研究人员将化疗药物封闭入微小胶囊,胶囊只能从肿瘤血管壁的小孔渗出,从而高效杀灭癌细胞。   日本东京大学教授片冈一则领导的研究小组在新一期美国《国家科学院学报》上报告说,他们通过改变基因,培育出患胰腺

超声波为水下仪器和人体植入设备充电

科技日报北京4月19日电 (记者张梦然)随着人口老龄化和医疗技术的进步,使用人工心脏起搏器和除颤器等植入式电子设备的患者数量在全球范围内不断增加。韩国科学技术研究院(KIST)宣布,由电子材料研究中心宋宪哲博士领导的研究团队开发了一种可应用于人体植入物的超声波无线能量传输充电技术,该技术也可为监测海