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発明に関するSuperAlloyZZのブックマーク (9)

  • クルタ計算機 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "クルタ計算機" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2023年8月) 手のひらに収まるクルタ計算機。Type I. クルタ計算機(クルタけいさんき、Curta calculator)は小型で手回し式の機械式計算機である。非常に小型であることが特長で、その円筒状の筐体は手のひらに収まるほどである。 計算機構の基的な原理は、オドネルのものや他の多くの機械式計算機[1]などと同様であり、歯車で数値を累算し、加算とその応用で四則演算が可能である。しかし特徴的な点として、他の計算機のような歯車の歯が出入りする機構ではなく、ライプニッツが

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  • ネオジム磁石 - Wikipedia

    ネオジム磁石 HDDのヘッド駆動に使用されているネオジム磁石 ネオジム磁石(ネオジムじしゃく、英語: Neodymium magnet)とは、ネオジム、鉄、ホウ素(ボロン)を主成分とする希土類磁石(レアアース磁石)の一つである。以前から存在していたサマリウム-コバルト合金を超えて、永久磁石のうちで最も強力であり、更に素材が安価で大量製造可能であるので、個人用コンピューター(パソコン)時代の幕開けにも決定的な役割を果たし、風力発電機や電気自動車など、エコエネルギー技術を実現する中核的な材料として使われている[1]。1984年に日の住友特殊金属(現:プロテリアル)の佐川眞人によって発明された(ほぼ同時期にアメリカのゼネラルモーターズでも開発されていたが、粉末焼結製法を併せて開発したのは佐川が世界で最初であることが認められている[1])[2][3]。主相はNd2Fe14B。しばしば誤って「ネオ

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  • エラー - astamuse

  • プラスチック冷却器〜日経サイエンス2009年1月号より

    電場によって大きな温度変化を起こす材料が見つかった そこが台所であれパソコンのなかであれ,冷蔵庫などの冷却器は一般にかさばり,うるさく,電力をう場合が多い。これに対しペンシルベニア州立大学のチームは最近,ある種のプラスチックに加えていた電圧を切ると温度が大きく下がることを発見した。12℃も冷える。この“ソリッドステート冷却技術”が実用化すれば,集積回路基板などの除熱が静かで効率的になり,コンピューターの小型化と高速化が進むだろう。 1桁上を行く効果 外部から加えていた電場を取り除くと温度が下がる「電熱物質」の存在は古くから知られてきたが,温度低下幅が小さすぎて実用に耐えないか,冷却現象が起こる温度域が高すぎて使えなかった。例えば半導体チップの冷却には,通常の動作状態の温度(約85℃)から少なくとも10℃は下げる必要があると,電子産業の市場調査会社VLSIリサーチ(カリフォルニア州サンタク

    プラスチック冷却器〜日経サイエンス2009年1月号より
  • 人工筋肉 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "人工筋肉" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2016年9月) 人工筋肉(じんこうきんにく)は、アクチュエータの一種であり、生体の筋肉組織を工学的に模倣することを目指して開発されている。 概要[編集] これらはバイオテクノロジーによる実際の動物的な筋肉の構造を模したものだけではなく、電気的・磁気的ないし化学エネルギーを消費して状態変化して動力を発生させるアクチュエータも含まれる。 人工筋肉には、圧電式、形状記憶合金、静電式、圧空式など様々なタイプが存在するが、最近では合成樹脂など高分子を用いたものが注目を集めている。利用される

  • スターリングエンジン - Wikipedia

    スターリングエンジン(英: Stirling engine)とは、熱機関の形式のひとつで、シリンダー内のガス(もしくは空気等)を外部から加熱・冷却し、その体積の変化(加熱による膨張・冷却による収縮)により仕事を得る外燃機関である[1]。熱交換をすることによってカルノーサイクルと同じ理論熱効率となる。スコットランドの牧師、ロバート・スターリングが1816年に発明し、名称はこれに由来する。[2] 概要[編集] 実際のエンジンではこのように高温部と低温部を分離した機構が用いられる スターリングエンジンは、理想的にはカルノーサイクルを実現する熱機関である。存在しうる熱機関の中で最も高い効率で熱エネルギーを仕事に変換できる可能性がある。熱エネルギーを仕事(力学的エネルギー)に変換する効率はカルノーサイクルを超える事は出来ず、現実的にはカルノーサイクルに等しい熱効率を実現することはできないが、スターリ

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  • アナログコンピュータ - Wikipedia

    この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2017年5月) 出典は脚注などを用いて記述と関連付けてください。(2017年5月) マークアップをスタイルマニュアルに沿った形に修正する必要があります。(2017年5月) 出典検索?: "アナログコンピュータ" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL アナログコンピュータとは、広義には、電子式アナログ計算機(アナログ電子式計算機)の総称である[注釈 1]。この記事ではそのうちの「演算関数型」などと分類される加算や微積分といった演算を行う電子回路要素により微分方程式の解を求めるタイプの、真空管式の演算増幅器[注釈 2]を使った微分方程式

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  • 発明家に追いついた 遺伝的プログラミング

    J.R. コーザ(サイエンティフィックゲームズ社) M. A. キーン(エコノメトリックス社) M. J. ストリーター(ジェネティックプログラミング社) 細胞の複雑な生化学的機構から人間の脳構造まで,進化によって自然界は想像を絶するような複雑なものを生み出してきた。その進化のプロセスをコンピューター上で再現し,問題の解決や発明に生かそうという技術が「遺伝的プログラミング」だ。 進化のプロセスを電子回路で再現すると──。まず,コンデンサや抵抗,コイルといった素子と線をでたらめに結んだだけの回路を作る。これは「初期杯」にあたる。交配によって回路がくみ合わさり,目的とする性能に近づく回路ができる。比較的目的に近い回路はそのまま複製。あまりにかけ離れているものは淘汰される。ごく一部は突然変異する。こうした操作を何百,何千世代と繰り返すと,狙った性能の回路ができるという仕組みだ。 エレクトロニクス

    発明家に追いついた 遺伝的プログラミング
  • Nikola Tesla - Wikipedia

    Order of St. Sava, II Class, Government of Serbia (1892) Elliott Cresson Medal (1894) Order of Prince Danilo I (1895) Edison Medal (1916) Order of St. Sava, I Class, Government of Yugoslavia (1926) Order of the Yugoslav Crown (1931) John Scott Medal (1934) Order of the White Eagle, I Class, Government of Yugoslavia (1936) Order of the White Lion, I Class, Government of Czechoslovakia (1937) Univer

    Nikola Tesla - Wikipedia
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