क्वांटम बैटरी के निर्माण के लिए लापता टुकड़े की खोज

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ऑस्ट्रेलिया में एडीलेड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ साझेदारी में विश्वास किया है कि उन्होंने क्वांटम बैटरी के निर्माण को संभव बनाने का एक संभावित तरीका ढूंढ लिया है, जो अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने और तेजी से चार्ज करने में सक्षम है।

  • ग्रैफेन का "चचेरा भाई", बोरोफेन नैनो टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करता है
  • पहली बार देखे गए पदार्थ की जमीनी स्थिति क्वांटम कंप्यूटिंग में मदद करेगी

इस संभावना को साबित करने के लिए, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, और पहली बार सुपरअवशोषण के रूप में जानी जाने वाली एक घटना, जिसे तब तक केवल सैद्धांतिक माना जाता था। इस दृष्टिकोण से अक्षय ऊर्जा को अपनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना संभव होगा।

फोटोनिक्स और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर जेम्स क्यू क्वाच, अध्ययन के प्रमुख लेखक बताते हैं, "क्वांटम बैटरी, जो अपनी कार्यात्मक भंडारण क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग करती हैं, उन्हें कम चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है।"


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अतिअवशोषण

अन्य क्वांटम विशिष्टताओं के बीच सुपरअवशोषण की घटना, क्वांटम पैमाने पर अणुओं के सूक्ष्म हेरफेर के माध्यम से असंभव को संभव बनाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह घटना एक सामूहिक प्रभाव है जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बीच संक्रमण रचनात्मक रूप से हस्तक्षेप करता है।

Superabsorption कैसे काम करता है की योजना (छवि: प्रजनन / एडिलेड विश्वविद्यालय)

इसका मतलब यह है कि जितने अधिक अणु क्वांटम ऊर्जा भंडारण उपकरण से गुजरते हैं, उतनी ही अधिक बिजली वह अवशोषित करने में सक्षम होगी, जिसके परिणामस्वरूप बैटरी की भौतिक अखंडता और उनके रासायनिक प्रदर्शन से समझौता किए बिना चार्जिंग समय कम होगा।

"रचनात्मक हस्तक्षेप सभी प्रकार की तरंगों में होता है – जैसे प्रकाश और ध्वनि – जब अलग-अलग आयाम अकेले प्रत्येक तरंग से अधिक प्रभाव देने के लिए जुड़ते हैं। यह संयुक्त अणुओं को प्रकाश को अधिक कुशलता से अवशोषित करने की अनुमति देता है, यदि प्रत्येक अणु व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा था, " क्वाच कहते हैं।

जितना बड़ा उतना अच्छा

सुपरअवशोषण की अवधारणा को साबित करने के लिए, शोधकर्ताओं ने विभिन्न आकारों के कई माइक्रोकैविटी का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग संख्या में कार्बनिक अणु होते हैं। इन माइक्रोकैविटी को सिलिकॉन डाइऑक्साइड और नाइओबियम पेंटोक्साइड की वैकल्पिक परतों के साथ गढ़ा गया था।

इन दो सामग्रियों का उपयोग करके, उन्होंने एक उच्च परावर्तक क्षमता के साथ प्रतिबिंबित सूक्ष्म गुहाएं बनाईं, जिससे प्रकाश को यथासंभव लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सके। प्रत्येक गुहा को एक लेजर द्वारा सक्रिय एक कार्बनिक अर्धचालक के अणुओं की अलग-अलग मात्रा प्राप्त हुई।

क्वांटम बैटरी के अंदर ऊर्जा को प्रतिबिंबित और स्टोर करने के लिए प्रयुक्त माइक्रोकैविटी (छवि: प्रजनन / एडिलेड विश्वविद्यालय)

जैसे-जैसे माइक्रोकैविटी का आकार बढ़ता गया, अणुओं की संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन लोडिंग समय कम होता गया। सिद्धांत रूप में, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की अप्रत्याशितता को कम करने के अलावा, एक साथ प्रकाश ऊर्जा एकत्र करने और भंडारण करने में सक्षम बैटरी एक महत्वपूर्ण लागत में कमी प्रदान करेगी।

"यह अक्षय ऊर्जा भंडारण और लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण के लिए क्वांटम बैटरी के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति और एक प्रमुख मील का पत्थर है। अगला कदम पूरी तरह कार्यात्मक प्रोटोटाइप विकसित करना होगा", प्रोफेसर क्वाच ने निष्कर्ष निकाला।

कैनालटेक पर लेख पढ़ें।

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  • स्पाइडर-मैन की हालिया कॉमिक से पता चलता है कि अन्य नायक उसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं
  • ब्लैक होल के बीच विलय जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए हो सकता है हल हो गया हो
  • ओउमुआमुआ: 26 साल में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकेगी जांच

ऑस्ट्रेलिया में एडीलेड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ साझेदारी में विश्वास किया है कि उन्होंने क्वांटम बैटरी के निर्माण को संभव बनाने का एक संभावित तरीका ढूंढ लिया है, जो अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने और तेजी से चार्ज करने में सक्षम है।

  • ग्रैफेन का "चचेरा भाई", बोरोफेन नैनो टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करता है
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इस संभावना को साबित करने के लिए, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया, और पहली बार सुपरअवशोषण के रूप में जानी जाने वाली एक घटना, जिसे तब तक केवल सैद्धांतिक माना जाता था। इस दृष्टिकोण से अक्षय ऊर्जा को अपनाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना संभव होगा।

फोटोनिक्स और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर जेम्स क्यू क्वाच, अध्ययन के प्रमुख लेखक बताते हैं, "क्वांटम बैटरी, जो अपनी कार्यात्मक भंडारण क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग करती हैं, उन्हें कम चार्जिंग समय की आवश्यकता होती है।"


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अतिअवशोषण

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"रचनात्मक हस्तक्षेप सभी प्रकार की तरंगों में होता है – जैसे प्रकाश और ध्वनि – जब अलग-अलग आयाम अकेले प्रत्येक तरंग से अधिक प्रभाव देने के लिए जुड़ते हैं। यह संयुक्त अणुओं को प्रकाश को अधिक कुशलता से अवशोषित करने की अनुमति देता है, यदि प्रत्येक अणु व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहा था, " क्वाच कहते हैं।

जितना बड़ा उतना अच्छा

सुपरअवशोषण की अवधारणा को साबित करने के लिए, शोधकर्ताओं ने विभिन्न आकारों के कई माइक्रोकैविटी का निर्माण किया, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग संख्या में कार्बनिक अणु होते हैं। इन माइक्रोकैविटी को सिलिकॉन डाइऑक्साइड और नाइओबियम पेंटोक्साइड की वैकल्पिक परतों के साथ गढ़ा गया था।

इन दो सामग्रियों का उपयोग करके, उन्होंने एक उच्च परावर्तक क्षमता के साथ प्रतिबिंबित सूक्ष्म गुहाएं बनाईं, जिससे प्रकाश को यथासंभव लंबे समय तक संग्रहीत किया जा सके। प्रत्येक गुहा को एक लेजर द्वारा सक्रिय एक कार्बनिक अर्धचालक के अणुओं की अलग-अलग मात्रा प्राप्त हुई।

क्वांटम बैटरी के अंदर ऊर्जा को प्रतिबिंबित और स्टोर करने के लिए प्रयुक्त माइक्रोकैविटी (छवि: प्रजनन / एडिलेड विश्वविद्यालय)

जैसे-जैसे माइक्रोकैविटी का आकार बढ़ता गया, अणुओं की संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन लोडिंग समय कम होता गया। सिद्धांत रूप में, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की अप्रत्याशितता को कम करने के अलावा, एक साथ प्रकाश ऊर्जा एकत्र करने और भंडारण करने में सक्षम बैटरी एक महत्वपूर्ण लागत में कमी प्रदान करेगी।

"यह अक्षय ऊर्जा भंडारण और लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण के लिए क्वांटम बैटरी के विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति और एक प्रमुख मील का पत्थर है। अगला कदम पूरी तरह कार्यात्मक प्रोटोटाइप विकसित करना होगा", प्रोफेसर क्वाच ने निष्कर्ष निकाला।

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ओप्पो फाइंड एन: फोल्डेबल ने चरम परीक्षणों में प्रतिरोध का मूल्यांकन किया है

पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हुआ ओप्पो फाइंड एन चीनी ब्रांड के इतिहास में पहला फोल्डेबल डिवाइस था। मॉडल ने हाल ही में जैरीरिग एवरीथिंग चैनल के पारंपरिक स्थायित्व परीक्षण को पास किया है, जिसमें स्क्रीन, टिका और सेल फोन की सामान्य संरचना जैसे घटकों की ताकत पर मूल्यांकन शामिल है।

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ओप्पो फाइंड एन में डिस्प्ले के दो हिस्सों के बीच कोई गैप नहीं है (इमेज: यूट्यूब/जेरीरिग एवरीथिंग)

एक विवरण जो ओप्पो फाइंड एन को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है, वह है सेल फोन का निर्माण, क्योंकि बाहरी डिस्प्ले में "नॉन-फोल्डिंग" सेल फोन के समान अनुपात होता है, जो इसे उपयोग करने के लिए और अधिक आरामदायक बना सकता है। डिवाइस की कठोर स्क्रीन केवल उन सामग्रियों से खरोंच की जाती है जिनमें कठोरता का स्तर छह होता है, एक पैमाने पर जो दो से नौ तक जाता है - एक ग्लास पैनल वाले कई मौजूदा स्मार्टफ़ोन के समान परिणाम।

YouTuber Zack नेल्सन द्वारा हाइलाइट की गई एक और पहली विशेषता यह है कि जिस तरह से डिवाइस को फोल्ड करते समय आंतरिक डिस्प्ले दो हिस्सों में एक साथ दिखता है। यह एक विवरण है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता है, लेकिन गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 के साथ तुलना से पता चलता है कि सैमसंग फोन में डिस्प्ले के दो हिस्सों के बीच एक छोटा सा अंतर है।

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हालांकि, आंतरिक स्क्रीन पर प्रतिरोध स्तर दो से आगे नहीं जाता है, और उपयोगकर्ता के नाखूनों से भी खरोंच किया जा सकता है। यह अभी भी फोल्डेबल्स में मौजूद एक वास्तविकता है, और ज़ैक यह भी बताता है कि समस्या विशेष रूप से एक निर्माण में हानिकारक हो सकती है जो इतनी कसकर बंद हो जाती है: "डिवाइस को बंद करने से पहले डिस्प्ले को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है", YouTuber ने कहा।

ओप्पो फाइंड एन के किनारे धातु सामग्री से बने हैं, जबकि बैक पैनल में एक बनावट वाला ग्लास निर्माण है। आग के प्रत्यक्ष स्रोत के संपर्क में आने पर, पिक्सेल बर्न आउट होने से पहले लगभग 30 सेकंड तक, बाहरी स्क्रीन पर रिकॉर्ड किए गए समय से अधिक समय तक रोके रखने में सक्षम होते हैं। काज भी रेत और अन्य ठोस पदार्थों के खिलाफ काफी प्रतिरोधी साबित हुआ, क्योंकि इसने सेल फोन के काफी गंदे होने पर भी कामकाज में कोई बदलाव नहीं दिखाया।

तनाव परीक्षण में सेल फोन संरचना ने बहुत कम दिया (छवि: यूट्यूब/जेरीरिग एवरीथिंग)

अंतिम मूल्यांकन तनाव मूल्यांकन है, जिसमें डिवाइस को उस विपरीत दिशा में मोड़ा जाता है जिससे इसे डिज़ाइन किया गया है। एक बार फिर ओप्पो फाइंड एन कुछ शांति के साथ गुजरता है, क्योंकि स्मार्टफोन की संरचना सिर्फ कुछ मिलीमीटर झुकी हुई है, एक परिणाम को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अच्छा माना जाता है।

पूरा वीडियो नीचे देखा जा सकता है:

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