2013年5月22日のブックマーク (7件)

  • https://www.jstage.jst.go.jp/article/revpolarography1955/51/1/51_1_35/_pdf

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    lochtext 2013/05/22
    "電気化学を知らない化学者がなぜ多いのだろう"
  • 東北大、顔料からの有限長カーボンナノチューブ分子の合成に成功

    図1 化学顔料からのらせん型有限長カーボンナノチューブ分子の合成。原料となった赤色顔料(上)と、合成されたらせん型有限長カーボンナノチューブ分子の分子構造(下) 同成果は、同大 原子分子材料科学高等研究機構(AIMR)・大学院理学研究科の磯部寛之教授らによるもの。詳細は英国化学誌「Chemical Science」に公開される。 私たちの身の回り・日常は、様々な色に飾られている。この「色の素」となっているのが、化学染料・顔料である。研究グループは今回、らせん型選択的合成法およびらせん型・アームチェア型の混合合成法の2種類の手法により、大量に工業生産されている有機顔料を有限長カーボンナノチューブ分子へと変換する製造法を新たに開発した。現在、有限長カーボンナノチューブ分子のボトムアップ化学合成法の開発研究が始まっているが、今回の研究では、最短長カーボンナノチューブ分子(0.25nm)の3倍長(

    東北大、顔料からの有限長カーボンナノチューブ分子の合成に成功
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    lochtext 2013/05/22
  • さよならオッパイ - Everything You’ve Ever Dreamed

    風呂が壊れた。具体的にはお湯は張れるが追い焚きができなくなった。温かいお湯に入るためには早めに帰宅しなければならない。キャバクラに行けない。悲しい。しかしこれは天恵かもしれない。ポジティブに考えるならば。 話は遡るが嫁さんに「一緒に風呂に入ろう」と誘いはじめてから一ヶ月になる。そのささやかな願いはいまだに叶えられていない。嫁さんは元レイヤー現歴女西軍派のFカップ。しかしその嫁さんが僕との入浴を拒む理由が皆目わからない。ただ「分をわきまえよ」の一点張りなのである。だが、昼夜かまわず電子メールやラインのファンシーなスタンプを駆使して執拗に尋ねた結果、嫁さんは苦悶の表情を浮かべて以下のような理由を挙げた。「水着がない」「見(せ)たくない」。実のところ、嫁さんが水着を数着所有しているのは探索により確認済みである。しかしながら湯船に浸かり「水着着ていいから入ってきたまえ」と誘っても「ゼッケンの字が水

    さよならオッパイ - Everything You’ve Ever Dreamed
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    lochtext 2013/05/22
    なんかこの夫婦ケンカしてた記憶あるんですが仲直りしたんですかね
  • Design and Synthesis of Hydrogenated TiO2-Polyaniline Nanorods for Flexible High-Performance Supercapacitors

    CALIFORNIA STATE SCIENCE FAIR 2013 PROJECT SUMMARY Ap2/13 Name(s) Project Number Project Title Abstract Summary Statement Help Received Eesha Khare Design and Synthesis of Hydrogenated TiO2-Polyaniline Nanorods for Flexible High-Performance Supercapacitors S0912 Objectives/Goals With the rapid growth of portable electronics, it has become necessary to develop efficient energy-storage technology t

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    lochtext 2013/05/22
    "Structural and electrochemical properties of the new electrode were evaluated. It demonstrated high capacitance of 203.3 mF/cm2 (238.5 F/g) compared to the next best alternative supercapacitor in previous research of 80 F/g" か。もう少し詳しく原理を見たいね
  • 【充電革命】女子高生がたった20秒でモバイル端末の充電が完了する驚異的な装置を開発! | ロケットニュース24

    【充電革命】女子高生がたった20秒でモバイル端末の充電が完了する驚異的な装置を開発! 2013年5月22日 毎日毎日、ケータイやスマホの充電に悩まされている人に、劇的な朗報です! アメリカの女子高生が驚異的な装置を開発しました。その装置を使用すれば、たったの20~30秒でモバイル端末の充電が完了するそうです。これで充電地獄から解放されるかもしれないぞ~! ・インテルの科学コンテストで発表 装置を開発したのは、米カリフォルニア州のサラトガの高校に通うイーシャ・クハレさん(18歳)です。彼女は、インテルが世界の若者を対象に実施した科学コンテストで、自ら開発した充電装置を発表しました。 ・急速充電装置「スーパーコンデンサー」 彼女の急速充電装置は「スーパーコンデンサー」と呼ばれています。大きさはわずか2.5インチ(約6.4センチ)、手のひらに乗るようなサイズです。しかし蓄電能力は莫大で、モバイル

    【充電革命】女子高生がたった20秒でモバイル端末の充電が完了する驚異的な装置を開発! | ロケットニュース24
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    lochtext 2013/05/22
    概要を改めて読むと、思ったよりすごいっぽいぞ。アメリカの高校生、ピンキリ具合は日本の比じゃないからなぁ
  • 「3D印刷可能な食料」にNASAが助成金

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    lochtext 2013/05/22
  • 電気二重層コンデンサ - Wikipedia

    電気二重層コンデンサ(でんきにじゅうそうコンデンサ、英: electric double-layer capacitor、EDLC)は、電気二重層という物理現象を利用することで蓄電量が著しく高められたコンデンサ(キャパシタ)であり、電気化学キャパシタ(英: electrochemical capacitor)の一種である。20世紀末から電気二重層キャパシタの開発が始まり、いくつかの分野で使用が始まっている。今後さらに性能向上すれば二次電池を代替する可能性があるとされたが[1]、近年急速に普及している全固体電池に大容量コンデンサの需要を奪われている。 電気二重層キャパシタは陽極と陰極の2つの電極を持つが、この2つが二重層という名前の元となったわけではなく、両極それぞれの表面付近で起こる物理現象である「電気二重層」が元となっている。電気二重層コンデンサは俗にウルトラ・キャパシタ(英: ultr

    電気二重層コンデンサ - Wikipedia
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    lochtext 2013/05/22