Forwarded from Hacker News
Find Wikipedia photos needed near you (Score: 151+ in 7 hours)
Link: https://readhacker.news/s/5dNRx
Comments: https://readhacker.news/c/5dNRx
Link: https://readhacker.news/s/5dNRx
Comments: https://readhacker.news/c/5dNRx
UTexas News
低成本凝胶薄膜可从沙漠空气中提取饮用水
世界上超过三分之一的人口生活在干旱地区,这些地区经历着严重的水资源短缺。德克萨斯大学奥斯汀分校的科学家和工程师已经开发出一种解决方案,可以帮助这些地区的人们获得清洁的饮用水。
该团队开发了一种低成本的凝胶薄膜,即使在最干燥的气候下也能从空气中提取水。促进这种反应的材料每公斤仅需 2 美元,在相对湿度低于 15% 的地区,每公斤每天可生产 >6 升水,在相对湿度高达 30% 的地区可以生产 13 升。
这项研究建立在该团队以前的突破之上。该团队曾研究得到了能从大气中吸水的材料,以及应用该技术创造自己给自己浇水的土壤。然而,这些技术是为相对高湿度的环境设计的。
「这项新工作是关于人们可以用来在地球上最热、最干燥的地方获得水的实际解决方案」,科克雷尔工程学院沃克机械工程系的材料科学和机械工程教授于桂华(音)说。「这可以让数百万无法持续获得饮用水的人,在家里拥有简单的、可以轻松操作的产水装置」。
研究结果发布在 Nature Communications 上。
低成本凝胶薄膜可从沙漠空气中提取饮用水
世界上超过三分之一的人口生活在干旱地区,这些地区经历着严重的水资源短缺。德克萨斯大学奥斯汀分校的科学家和工程师已经开发出一种解决方案,可以帮助这些地区的人们获得清洁的饮用水。
该团队开发了一种低成本的凝胶薄膜,即使在最干燥的气候下也能从空气中提取水。促进这种反应的材料每公斤仅需 2 美元,在相对湿度低于 15% 的地区,每公斤每天可生产 >6 升水,在相对湿度高达 30% 的地区可以生产 13 升。
这项研究建立在该团队以前的突破之上。该团队曾研究得到了能从大气中吸水的材料,以及应用该技术创造自己给自己浇水的土壤。然而,这些技术是为相对高湿度的环境设计的。
「这项新工作是关于人们可以用来在地球上最热、最干燥的地方获得水的实际解决方案」,科克雷尔工程学院沃克机械工程系的材料科学和机械工程教授于桂华(音)说。「这可以让数百万无法持续获得饮用水的人,在家里拥有简单的、可以轻松操作的产水装置」。
研究结果发布在 Nature Communications 上。
👍13
&'a ::rynco::UntitledChannel
UTexas News 低成本凝胶薄膜可从沙漠空气中提取饮用水 世界上超过三分之一的人口生活在干旱地区,这些地区经历着严重的水资源短缺。德克萨斯大学奥斯汀分校的科学家和工程师已经开发出一种解决方案,可以帮助这些地区的人们获得清洁的饮用水。 该团队开发了一种低成本的凝胶薄膜,即使在最干燥的气候下也能从空气中提取水。促进这种反应的材料每公斤仅需 2 美元,在相对湿度低于 15% 的地区,每公斤每天可生产 >6 升水,在相对湿度高达 30% 的地区可以生产 13 升。 这项研究建立在该团队以前的突破之上。…
研究人员使用可再生纤维素和一种常见的厨房原料——魔芋胶,作为主要的亲水骨架。胶质的开孔结构加速了捕获水分的过程。设计里的另一种成分——加热时具有疏水作用的热反应纤维素,有助于立即释放收集到的水,从而把产水所需的能量输入降到了最低。
其他团队从沙漠空气中提取水的尝试 往往又费能、产量又小。而且,尽管 6 升听起来不多,但研究人员说,创造更厚的薄膜或吸水床或优化的阵列可以大幅增加其产水量。
论文的主要作者、于桂华实验室的前博士生、现在是 MIT 的博士后郭友宏(音)说:「这非常简单,不需要你有个高级学位才能制造。任何人只要有材料,就可以在家里制造它」。
这种薄膜是柔性的,可以根据用户的需要塑造成各种形状和尺寸。制作这种薄膜只需要凝胶前体,其中包括倒入模具的所有相关成分。
「凝胶需要 2 分钟就能简单凝固。然后,它只需要被冻干,就可以从模具上剥离,之后立即使用」,于桂华团队的一名博士生、这项工作的首席研究员 关伟新(音)说。
其他团队从沙漠空气中提取水的尝试 往往又费能、产量又小。而且,尽管 6 升听起来不多,但研究人员说,创造更厚的薄膜或吸水床或优化的阵列可以大幅增加其产水量。
论文的主要作者、于桂华实验室的前博士生、现在是 MIT 的博士后郭友宏(音)说:「这非常简单,不需要你有个高级学位才能制造。任何人只要有材料,就可以在家里制造它」。
这种薄膜是柔性的,可以根据用户的需要塑造成各种形状和尺寸。制作这种薄膜只需要凝胶前体,其中包括倒入模具的所有相关成分。
「凝胶需要 2 分钟就能简单凝固。然后,它只需要被冻干,就可以从模具上剥离,之后立即使用」,于桂华团队的一名博士生、这项工作的首席研究员 关伟新(音)说。
👍7
Northwestern Now
有史以来最小的可遥控的步行机器人
这只比跳蚤还小的机器螃蟹 可以行走、弯曲、扭转、转身和跳跃
有史以来最小的可遥控的步行机器人
这只比跳蚤还小的机器螃蟹 可以行走、弯曲、扭转、转身和跳跃
Northwestern
Tiny robotic crab is smallest-ever remote-controlled walking robot
Smaller than a flea, robot can walk, bend, twist, turn and jump
Forwarded from cnBeta.COM中文业界资讯站 - 总频道(精选新闻)
气候变化正促使灰熊与北极熊交配 产生越来越多的“灰北极熊”
据BGR报道,你怎么称呼灰熊和北极熊杂交时产生的“混血”物种呢?答案可能很快就会成为常识,因为气候变化已经把这两种熊推到一起。因此,这两种熊之间的杂交变得更加普遍,这严酷地提醒人们,气候变化也会影响到动物。第一只被报道的“灰北极熊”(pizzly bears)是在2006年被发现的。当时,这只熊被誉为是一种罕见的现象。当时的科学家们说,唯一让它特别的是它的存在。
然而,这些罕见的灰熊和北极熊的“混血熊”已经开始变得更加普遍。
现在,科学家说,这可能是气候变化如何影响动物的一个例子,而不仅仅是人类。随着全球气温的不断上升,这两种熊正慢慢地越来越多地聚集在一起。而且,随着这种聚集,更多的杂交已经开始发生。
由此产生的“灰北极熊”从这两个物种中获取特征。这种“混血熊”是一种短毛的熊,比灰熊更善于应对高温。同时,它更善于觅食,不只是北极熊通常以鲸脂为基础的饮食。
气候变化也在影响动物而且,由于气候的变化,这些并不是唯一发现自己以某种方式流离失所的动物。驼鹿、鲑鱼、大熊猫、甚至帝王蝶都是气候变化如何影响动物的很好的例子。而且,如果人们不对这个持续的问题做些什么,可能会看到更多的重大变化。
随着北极地区的海冰变薄,越来越多的北极熊被驱赶到南方寻找食物。与此同时,许多灰熊也向北走,寻找更凉爽的地区。虽然这些“混血熊”至少从2006年起就开始出现,但像阿拉斯加这样的地方,其数量已经出现了大规模的增长。
PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1276265.htm
手机版:https://m.cnbeta.com/view/1276265.htm
据BGR报道,你怎么称呼灰熊和北极熊杂交时产生的“混血”物种呢?答案可能很快就会成为常识,因为气候变化已经把这两种熊推到一起。因此,这两种熊之间的杂交变得更加普遍,这严酷地提醒人们,气候变化也会影响到动物。第一只被报道的“灰北极熊”(pizzly bears)是在2006年被发现的。当时,这只熊被誉为是一种罕见的现象。当时的科学家们说,唯一让它特别的是它的存在。
然而,这些罕见的灰熊和北极熊的“混血熊”已经开始变得更加普遍。
现在,科学家说,这可能是气候变化如何影响动物的一个例子,而不仅仅是人类。随着全球气温的不断上升,这两种熊正慢慢地越来越多地聚集在一起。而且,随着这种聚集,更多的杂交已经开始发生。
由此产生的“灰北极熊”从这两个物种中获取特征。这种“混血熊”是一种短毛的熊,比灰熊更善于应对高温。同时,它更善于觅食,不只是北极熊通常以鲸脂为基础的饮食。
气候变化也在影响动物而且,由于气候的变化,这些并不是唯一发现自己以某种方式流离失所的动物。驼鹿、鲑鱼、大熊猫、甚至帝王蝶都是气候变化如何影响动物的很好的例子。而且,如果人们不对这个持续的问题做些什么,可能会看到更多的重大变化。
随着北极地区的海冰变薄,越来越多的北极熊被驱赶到南方寻找食物。与此同时,许多灰熊也向北走,寻找更凉爽的地区。虽然这些“混血熊”至少从2006年起就开始出现,但像阿拉斯加这样的地方,其数量已经出现了大规模的增长。
PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1276265.htm
手机版:https://m.cnbeta.com/view/1276265.htm
cnBeta
气候变化正促使灰熊与北极熊交配 产生越来越多的“灰北极熊”
据BGR报道,你怎么称呼灰熊和北极熊杂交时产生的“混血”物种呢?答案可能很快就会成为常识,因为气候变化已经把这两种熊推到一起。因此,这两种熊之间的杂交变得更加普遍,这严酷地提醒人们,气候变化也会影响到动物。第一只被报道的“灰北极熊”(pizzlybears)是在2006年被发现的。当时,这只熊被誉为是一种罕见的现象。当时的科学家们说,唯一让它特别的是它的存在。然而,这些罕见的灰熊和北极熊的“混血熊
🤔4👍1
“找不到文件”——用着手机和谷歌和苹果成长起来的一代迫使教授们重新思考课程设计
https://www.theverge.com/22684730/students-file-folder-directory-structure-education-gen-z
She asked each student where they’d saved their project. Could they be on the desktop? Perhaps in the shared drive? But over and over, she was met with confusion. “What are you talking about?” multiple students inquired.
上次在本频道里发布 » https://t.me/rynif/24504
https://www.theverge.com/22684730/students-file-folder-directory-structure-education-gen-z
She asked each student where they’d saved their project. Could they be on the desktop? Perhaps in the shared drive? But over and over, she was met with confusion. “What are you talking about?” multiple students inquired.
上次在本频道里发布 » https://t.me/rynif/24504
The Verge
Students who grew up with search engines might change STEM education forever
Professors are struggling to teach Gen Z
&'a ::rynco::UntitledChannel
高速 FizzBuzz 挑战 - 你能以多快的速度输出 FizzBuzz? https://codegolf.stackexchange.com/questions/215216/high-throughput-fizz-buzz/ 就是你熟悉的那个 FizzBuzz,但是输出会被 pipe 到另一个程序里,然后被丢弃。输出速度越快越好。 目前的王者是汇编写的,57GiB/s。点进去能看到不同语言的投稿的速度。
Linux 的管道到底有多快?——从高速神言 fizzbuzz 开始
https://mazzo.li/posts/fast-pipes.html
https://mazzo.li/posts/fast-pipes.html
mazzo.li
How fast are Linux pipes anyway?
Pipes are ubiquitous in Unix --- but how fast can they go on Linux? In this post we'll iteratively improve a simple pipe-writing benchmark from 3.5GiB/s to 65GiB/s, guided by Linux `perf`.
👍1