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1.研究人员设计出一种已知的最强,最轻的材料,David L. Chandler,
2017年1月6日,MIT - 一组研究人员设计了人类已知的最强的轻质材料
之一。该材料是比钢强十倍的海绵状构造。在石墨烯的2D形式,它被认
为是世界上最强的材料,但到目前为止,研究人员还没有能够利用其在
有用的3D材料的实力。为了创建材料,研究人员使用热和压力压缩和熔
化石墨烯片。这个过程创造了一个强大,稳定的3D结构类似于某些珊瑚。
基于原子计算建模的测试还表明,可以使3D石墨烯结构比空气更轻,以
用作气球中的氦的替代物。另一种可能的应用是用于水或化学处理的过
滤系统。基本上,新材料可以应用于需要极高强度和轻重量的应用。有
关完整文章,请访问MIT。WT3000/WT3000回收

2.海洋网络进入下一阶段,DARPA,2017年1月9日,无线设计与开发 - 
DARPA的战术海底网络架构(TUNA)项目最近完成了第一阶段:开发概念
和技术,恢复与美军的连接,当战术网络不可用。现在,TUNA正在进入其
第二阶段和最后阶段,重点是开发基于光纤的技术,通过海底光纤骨架恢
复射频网络。该程序包括从将通过细水下光纤电缆连接的飞机或船上丢弃
RF网络节点浮标。电缆可以承受海洋的压力,盐水和水流长达30天,这是
恢复传统通信方法的充足时间。目前,研究人员正在实验室和海上演示中
测试这个系统。有关更多信息,请访问无线设计与开发。
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3.低能量饮食中的随机存取存储器,Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf,
2017年1月9日,科学计算 - 科学家为新的存储器芯片概念奠定了基础,该概念
具有使用比任何芯片少得多的能量的潜力今天在市场上。目前的纯电子芯片有
一个很大的缺点:它们的存储器是易失性的,必须经常更新,使用大量的能量。
此外,基于能量消耗,这些芯片快速发热,数据中心发现难以散热。现在研究
人员已经创建了一个纯反铁磁磁电存储器芯片(AF-MERAM),这是世界各地科
学家的长期追求的目标。 “磁电反铁磁体”类材料看起来有希望,因为它们由
电压而不是电流激活。到目前为止,新的AF-MERAM芯片在室温下工作。下一步,
在芯片可以应用于有用的应用之前,是将几个存储器元件集成到一个芯片上。
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我吃什么草莓?问问你的智能手机,Nancy Owano,2017年1月8日,
TechXplore - 新的小型化近红外光谱仪,检测的东西的分子特征已
被集成到智能手机。使用这种材料传感器,手机可以扫描水果的甜度,
验证产品的真实性的东西,如药物,并警告用户,如果东西关闭。用于
近红外光谱的光谱仪通常在实验室中找到,并且非常大且昂贵。这种小
型光谱仪被设计为以低成本为消费者批量生产。研究人员通过围绕成本
有效的光学和先进的信号处理算法重新开发光谱仪实现了这一点。传感
器通过从物体反射红外线并记录反弹的分子指纹来工作。高级算法使用
可更新的数据库来分析对象并将有关样本的信息提供给手机。在测试期
间,应用程序成功地测量了水果中的糖含量。有关完整文章,

5.最后,本周最受欢迎的Tektronix下载 - 实用EMI故障排除。在EMI
符合性测试失败后,您从哪里开始?本应用笔记提供了使用混合域示
波器将测试报告中的信息连接到辐射发射源的指导。WT3000/WT3000回收

发布时间:2017-07-19 10:09:08
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