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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 812 毫秒
1.
摩登地毯     
美化居室的地毯,日益受人青睐。现代科技的发展,各种功能奇特的新潮地毯应运而生: 吸尘地毯捷克和斯洛伐克纳帕耶德拉市法特拉公司生产了一种吸尘地毯。这种地毯是由一种静电效应很强的聚合材料制成。它不仅能自动清除鞋底带的灰尘和脏物,还能吸收空气中的尘埃。  相似文献   

2.
在以前,地毯不过就是铺在地上的一块纺织品.而现在,地毯已经成为不少家庭重要的装饰品,不仅花样繁多,功能也随着现代科技的发展而增多.现在,一些地毯新产品增加了发光、发电、变色、阻燃、吸尘等新奇功能,让我们的家庭生活更加丰富多彩.  相似文献   

3.
会说话的衣服日本发明一种能“及时预防”少年吸烟者买烟的特殊自动售烟机,原来在这种售烟机内装有一套能确定购买者年龄的系统,自动售烟机“智能”日本兰力家用电器公司推出一种智能型吸尘器,这种吸尘器的前端安装了一台微处理器,工作机构能够按照微处理器的指令在房间内自行移动进行吸尘,如有障碍物,它会自动绕过;如有未清洁的地板它会多次擦拭,直到清洁为止;还能够随着地板的不同(如木地板、瓷地板、大理石地板、地毯等)而变换吸尘和擦拭的方式,直至全部工作完毕后才向主人发出语音报告,要求停止工作。全智能吸尘器慕尼黑理…  相似文献   

4.
商海风行变色宋淑运变色书包为了提高儿童上学的兴趣,日本一家公司制成了颜色能随气温而变化且图案鲜明的书包。这种书包只要在阳光下曝晒一阵,或用热风机吹几分钟,书包上原本颜色的机器人、汽车构图就会逐渐变淡,甚至变成白色背包。变色娃娃美国推出一种涂有变色漆的...  相似文献   

5.
正某些青蛙、章鱼和变色龙的皮肤能随环境的不同而呈现出深浅、明暗不一的色彩。最近,日本名古屋大学的科研团队就通过研究动物变色的分子学机制,开发出了一种含有染料和晶体的新材料。这种人造材料可以依据背景颜色和可见光或紫外线的不同而改变颜色和图案。科学家们认为,在未来,人们可以利用改进后的材料研发出依据需要而变色的新型显示屏。  相似文献   

6.
据报道,最近,研究人员在世界各地发现了多种能在夜间发光的菌类新种。下面是其中6种新发现的发光菌类:1.莹光仙女MycenaIuxaeternaMycena Iuxaeterna是在巴西雨林里新发现的。它的茎上有一种非常与众不同的粘液,在炎热的白天,粘液可能起到保证蘑菇湿润的作用。夜间,昆虫很容易被这种光诱惑而粘在这种天然捕虫器上,从而给它带来一道道营养快餐。  相似文献   

7.
灵机一动     
可视手机装有发光聚合物彩色显示屏的手机,与亲朋好友通话,就象面对面交谈,爽极了!伤口吻合胶水人体手术开刀后,用羊肠线缝合既要留下疤痕,又经常会发炎。有了伤口吻合胶水,术后只要涂在伤口上,便迅速被人体吸入,安全可靠,且愈合后的伤口不会留下丝毫疤痕。记忆变色项链变色项链能随着你穿的服饰颜色变换色彩,使之与服饰匹配,更显美丽华贵。而且它是利用记忆合金制成,还能变换样式,佩戴在颈项永远得体和谐。家庭档案备忘器证书、证券、凭据、发票、信件、名录等等家庭档案随手放好了,时间一久要找很费时。那么当你在放时就储存在家庭档案备…  相似文献   

8.
创意潮品     
正内置高清摄像头牙刷Prophix牙刷内置高清摄像头,用户通过APP可以在手机屏幕上直接看到口腔内部的状况,在刷牙时就能准确找到残留物,高效清洁牙齿。发光自行车美国公司Mission Bicycle Company研发了一款能在黑夜中发光的自行车。这种自行车运用了一种类似猫眼的技术,表面涂上了特殊的反光涂层,确保人们能在黑夜中看到骑行者。  相似文献   

9.
针对传统黑板在擦拭过程中会产生大量粉尘,严重危害师生身心健康的实际情况,设计了一种手动吸尘黑板擦。试验证明这种新型手动吸尘黑板擦能在擦拭过程中,吸附并收集大量粉尘,有效减少粉尘对师生身心健康的危害。  相似文献   

10.
正变色杯,这际上是温度变色杯,顾名思义,就是可以随着温度变化而改变颜色的杯子。例如,在白色的变色杯中加入热水,杯子会变化为红色,警示人们注意烫伤;而加入冰水,杯子还会变化为蓝色,告诉大家温度很低。甚至还有一些变色杯在加入热水之后,会像魔术一样显出漂亮的图案,因此有人也把色杯叫魔术杯。那么,看似普普通通的陶瓷杯子,为什么会显示出这种奇妙的变色现象呢?今天我就给大家讲一讲变色杯的故事。我们看到的色彩从哪里来  相似文献   

11.
场致发光     
场致发光现象是在发光体上加一个电位差以后,仅由电场的直接作用而发光的现象。这种现象目前发现它有三种类型。一种是:电子型和空穴型的半导体交界区的发光。这是1923年劳修发现的。他发现,当电流经过碳化硅晶体的时候,在电极附近的晶体表面上,看到黄色或橙色的光。另一种是:在金属电极之间的单晶体(如硫化锌)发光。又一种是:放在电场中的粉末状发光材料的发光。如图1,使发光材料与绝缘用的油质混合,并使混合物均匀地分布在两个平行的透明绝缘板之间,再在绝缘板外壁夹上两个电极。这两个电极中至少有一  相似文献   

12.
变色测温笔     
现在,您到造船厂去参观,会看到焊工在焊接钢板之前,先在钢板上用蜡笔划上一道笔痕,观祭它的颜色变化。这是怎么一回事呢?按照工艺要求,要保证钢板焊接质量,必须把钢板预热到一定温度。焊工所用的蜡笔,名叫变色测温笔,它的笔痕可随被测物体温度不同而变色,来表示该物体的温度。这种笔最近在我国已有生产,一套共分十六档,可完成70~560℃之间的测量任务。变色测温笔为什么会随着温度  相似文献   

13.
《科技新时代》2007,(7):110-110
盛夏时节阳光强烈,人们喜欢戴上一付墨镜来保护眼睛。但一般墨镜只适合于室外,一进入室内就必须摘掉,否则就会因为光线灰暗而什么也看不清了。变色眼镜却可以自动调整颜色——在强光下镜片颜色变深,在弱光下颜色变淡。  相似文献   

14.
发光二极管具有节能和使用寿命长的优点,它逐渐取代传统的白炽灯甚至荧光灯已成为一种大趋势。但大多数人并不知道,当初发明发光二极管的尼克·霍洛尼亚柯,仅仅是通用电气公司一名普通的研究人员。1962年,霍洛尼亚柯制成世界上第一支发光二极管(LED)。开始,这种发光二极管只能发红光。但他认为,发光二极管是一种很有前途的新光源,如果能获得红光,也必将有可能获得其他颜色的光,白炽灯最终将会被它所取代。1963年,他在《读者文摘》上撰文称,未来照明及显示领域将是发光二极管的天下。现在,人们已制成能发黄、绿、蓝、白等不同色彩的发光二…  相似文献   

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正北极驯鹿的眼睛中有一种天然"美瞳",可根据季节变化自动变色。不过这可不是为了美观。北极驯鹿视网膜后面有一层被称为"反光膜"的组织,可增强它们的夜视能力。北极驯鹿的反光膜在夏天呈现出金黄色,而在冬天则会变为深蓝色,这是科学家首次发现哺乳动物眼球中的这种颜色变换。从功能上看,不同颜色的反光膜可  相似文献   

16.
视野     
《百科知识》2014,(7):I0001-I0001
秋麒麟蟹蛛生活于北美洲的雏菊和向日葵上,它虽然经常以黄色示人,但有时也会“换换口味”,它们会随着花朵的颜色相应地改变体色,这种变色是通过液态色素从下层“皮肤”流入上层“皮肤”加以实现。这种颜色变化性能够帮助它们悄然接近猎物,并避免被鸟等空中掠食者发现。  相似文献   

17.
上转换发光是一种基于双光子或多光子机制的发光过程,当吸收到低能量光子的长波辐射之后,发射出高能量光子的短波辐射。长余辉发光是指材料经过一定时间的激发,在激发源关闭的一段时间内仍然可以持续的发光,能够持续发光数分钟到数十小时。上转换发光和长余辉发光本身属于两个研究领域,把这两种发光过程结合到一起,产生一种新的发光模型——上转换长余辉发光,这种发光材料既能实现上转换发光,又能产生长余辉效应。2014年美国乔治亚大学Pan等提出这一理论并且用实验证明了这一结论,他们选取镓锗酸盐基质,用高温固相法合成了Zn3Ga2Ge O8:0.5%Er3+、5%Yb3+、1%Cr3+近红外长余辉荧光粉,在980nm光源激发下在700nm处有发射峰而且余辉时间长达24小时。为了继续探索上转换长余辉发光材料的奥秘,我首先重复了Pan等的实验,通过观察化学元素周期表,我发现Cd与Zn为同一主族元素,而且Cd的分子量大于Zn,因此我用了同样的方法制备了Cd3Ga2Ge3O12发光材料,并且通过实验证明了烧结温度以及烧结时间对发光材料的结构以及发射光谱的影响。  相似文献   

18.
《大众科技》2007,(12):4
上海交通大学陈杰、汪澍等科研人员潜心研制的一种新型高效真空吸尘车问世。与传统的扫路车相比,这种新型高效真空吸尘车在功能方面具有诸多优点。它采用负压吸尘的原理,由吸尘、集尘、粉尘回收及行走系统等组成,具有吸尘范围广(小于25mm的所有颗粒及粉尘)、吸净率高(吸净率达99.5%),无二次扬尘等优点。最近在第五届上海国际清洁技术与设备博览会上,高效真空吸尘车赢得行业专家的浓厚兴趣。据介绍,高效真空吸尘车不仅可以用于城市市容环境卫生,还适用于冶金、化工、建材、食品饲料、贮运等粉尘作业环境。  相似文献   

19.
变色的晶体     
正你一定听说过变色龙这位自然界的"伪装大师"吧,它能随心所欲地改变自己皮肤的颜色。实验室里也有这样一位"魔法师",能够根据环境的变化来改变自己的颜色。这位神奇的朋友是谁?它的变色原理又是什么?一起去实验室和它见见面吧!  相似文献   

20.
“隐形”服装目前,美国科学家正在在研制一种新军服。这种军服犹如变色龙的皮肤,可随环境的变化而变化,使士兵与周围环境融为一体,达到隐形的效果。“隐形军服”的研制者在制作军服的特种纤维中大量掺入利用纳米技术制造的微型发光粒子,正是这种粒子可以感知周边环境的颜色并作  相似文献   

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