苹果又出新专利,Apple Watch可以靠手腕皮肤识别主人了?!|技术前沿洞察
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大家好,一周技术前沿又跟大家见面了,这周的技术既有关于自然生态的探究,高校里的新技术,也有大公司、初创公司的新突破!新型液体3D打印机的出现、新超导材料的问世给行业注入了新血液,苹果又出了一批新专利,皮肤也可以做“指纹识别”了,还有更多前沿技术,赶紧跟硅谷洞察(原硅谷密探,ID:guigudiyixian)来看!
美国高校
斯坦福大学通过研究旧胶片,揭示出南极的冰川融化速度远超我们想象
最近的一项研究表明,南极洲西部近四分之一的冰川已变得不稳定。为了对未来南极冰川融化速度做出最准确的预测,来自斯坦福、剑桥、伦敦帝国理工学院、爱丁堡大学的科学家们通过研究 20 世纪 70 年代南极洲的老式雷达数据胶片,发现了近几十年来冰架的融化速度,实际上远超我们的想象。
研究团队对 1971 ~ 1979 年间收集南极冰盖数据的旧胶片进行了数字化处理。这些胶片来自于70年代的一批航拍雷达数据,照片跨度长达十年,一共跨越了南极洲大约 25 万英里(40 万公里)。
通过检查冰架及其底部结构的雷达数据,并将当时的测量值与近期的测量值进行比较,研究团队能够深刻了解到近 40~50 年间的变化情况。
科学家表示,由这些记录可知,南极冰盖在 1978 ~ 2009 年间就萎缩了 1/3,而我们现在看到的南极冰架已越来越薄,脆弱得可能一触即破。
加州大学伯克利分校研发出新型3D打印机,可以使用光线来塑造物体
一台新型3D打印机通过使用光线,就在几分钟内将粘稠的液体转化成为了复杂的固体物品。
这台由加州大学伯克利分校研发出来的新型3D打印机名为“复制者”。研究人员配制了一种浓稠的糖浆状液体为原料,当暴露在一定的光照下时该液体会变硬固化。该3D打印机通过旋转液体小瓶调整各部分受光线照射的水平来形成产品,其中,光线模型会通过计算机算法计算形成精确值。
这种新型打印方法,比传统的3D打印机更灵活,它还可以用这种液体新材料包住现有物体进行再操作,同时可以打印更复杂的对象。例如,在金属螺丝刀轴上添加一个手柄,而当前打印机很难做到。
研究人员表示,该技术有可能改变假肢产品、眼镜镜片等物品的设计和制造方式。
感兴趣可以阅读:
https://news.berkeley.edu/2019/01/31/new-3d-printer-uses-rays-of-light-to-shape-objects-transform-product-design/
耶鲁大学研究发现,再生的毛囊可以抵抗皮肤癌
耶鲁大学最新一项新研究发现,毛囊再生将对某些形式的皮肤癌有抵御作用。
同样的基因突变可以在一些组织中引发癌症,但在另一些组织中相对无害。耶鲁大学的一项新研究发现了一种不太可能的预防皮肤癌的方法——毛囊再生。
研究人员说,毛囊具有一种独特的增强能力,能够包含突变细胞。研究人员将HRAS突变引入小鼠毛囊,并通过实时成像技术对其进行跟踪。即使在面临高龄、损伤或继发性突变等挑战时,毛囊仍然对肿瘤生长具有高度的抵抗力。
科学家们说,了解毛囊的保护作用可能还有助于开发新的策略,在其他具有高再生能力的组织中抗击癌症。毛囊是一种范例,其原理可以应用于其他不依赖免疫系统来耐受突变细胞的器官。该研究于9月5日发表在《细胞生物学》杂志上。
感兴趣可以阅读:
https://news.yale.edu/2019/09/05/new-hair-follicles-can-corral-skin-cancer
斯坦福大学发布关于镍氧化物超导性研究的第一篇报告
美国能源部SLAC国家加速器实验室和斯坦福大学的科学家已经制造出第一种显示出超导电性的镍氧化物材料,该材料能够无损地传输电流。
镍酸盐与铜氧化物或铜酸盐非常相似。自从发现铜酸盐超导体以来,科学家们一直梦想着超导体可以在接近室温的条件下运行,改变电力运输的技术。而超导体需要在特定的低温下才能实现超导,并且制作低温环境需要很高的成本,因此与铜氧化物的相似性让科学家们在进一步地探索镍酸盐的超导性。
但是制造具有有利于超导性的原子结构的镍酸盐却出乎意料地难以实现。比如说镍酸盐在非常高的温度下(如600摄氏度)不稳定。
斯坦福大学的进一步测试表明,镍酸盐在9-15开尔文的温度范围内确实是超导的,并且更高温度下的超导性是可能实现的。进一步的研究将包括以各种方式在镍酸盐材料掺入其他材料,以了解它如何影响其在一系列温度范围内的超导性、其他镍酸盐是否可以变成超导体、材料的磁性结构及其与超导性的关系等。
感兴趣可以阅读:
https://www6.slac.stanford.edu/news/2019-08-28-first-report-superconductivity-nickel-oxide-material.aspx
MIT使用碳纳米管构建微处理器
硅晶体管已经使计算机行业运行了数十年。正如摩尔定律所预测的那样,工业已经能够使晶体管每隔几年缩小并填充到芯片上,以帮助执行日益复杂的计算。但据预测,硅晶体管将停止缩小,并且变得越来越低效。
目前,制造碳纳米管场效应晶体管(CNFET)已成为构建下一代计算机的主要目标。研究表明,与硅相比,CNFET具有能量效率约10倍且速度更快的特性。但是,当大规模制造时,晶体管有很多影响性能的缺陷。近日,MIT的研究人员针对缺陷提出了一系列解决方案。
研究人员提出了一种名为DREAM的技术。在这样做时,他们将严格的纯度要求放宽了大约四个数量级,将不会减慢或阻止晶体管切换。
同时,研究人员创造了RINSE技术通过预处理和浸入特殊溶剂中,冲走聚合物和颗粒,保留单个碳纳米管。以此避免在制造过程中随机粘在一起在芯片上形成大颗粒污染。
最后,研究人员开发了一种名为MIXED的技术可精确调节晶体管的功能和优化。预计解决了这些缺陷后新的芯片将在五年内问世。
初创公司
卫星将从2020年起在整个北极地区提供光纤连接,去北极网上冲浪!
连接对现代经济至关重要,随着北极开放,宽带的接入将为北极地区带来新的机遇。虽然许多卫星提供商宣布进军北极地区,但初创公司OneWeb声称自己目前是“唯一能够提供真正的高速,低延迟互联网的网络,其成本远低于现有的网络供应商。”
OneWeb的卫星为北纬60度以上的每个国家提供375 Gbps(吉比特/秒)的容量。虽然48%的北极地区已经拥有一定的连通性,但OneWeb承诺在其余52%的地区实现24小时连接。
OneWeb的卫星网络价值32亿美元,对于在世界某些地区提供智能城市,自主交通等方面发挥着至关重要的作用,OneWeb已在挪威和阿拉斯加开展活动。
对北极地区的大量连通将在2020年底开始,到2021年初将提供24小时全程覆盖。
感兴趣可以阅读:
https://www.telecomstechnews.com/news/2019/sep/04/satellites-deliver-fiber-connectivity-arctic-2020/
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