Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Bohr Niels Henrik David. Biografi seorang saintis

Biografi saintis hebat

Buku Panduan / Biografi saintis hebat

Komen artikel Komen artikel

Bohr Nils Henrik David
Niels Bohr
(1885-1962).

Einstein pernah berkata: "Apa yang mengejutkan tentang Bohr sebagai seorang saintis yang berfikir adalah gabungan keberanian dan kehati-hatian yang jarang berlaku; beberapa orang mempunyai keupayaan sedemikian untuk secara intuitif memahami intipati perkara tersembunyi, menggabungkan ini dengan kritikan yang tajam. Dia tanpa ragu-ragu salah satu minda saintifik terhebat zaman kita."

Ahli fizik Denmark Niels Henrik David Bohr dilahirkan pada 7 Oktober 1885 di Copenhagen sebagai anak kedua daripada tiga anak kepada Christian Bohr dan Ellen (nee Adler) Bohr. Bapanya ialah seorang profesor fisiologi terkenal di Universiti Copenhagen; ibunya berasal dari keluarga Yahudi yang terkenal dalam kalangan perbankan, politik dan intelektual. Rumah mereka adalah pusat perbincangan yang sangat meriah mengenai isu-isu sains dan falsafah yang membara, dan sepanjang hidupnya Bohr merenungkan implikasi falsafah kerjanya. Beliau belajar di Sekolah Tatabahasa Gammelholm di Copenhagen dan menamatkan pengajian pada tahun 1903. Bohr dan abangnya Harald, yang menjadi ahli matematik terkenal, adalah pemain bola sepak yang gemar semasa zaman persekolahan mereka; Kemudian, Nils gemar bermain ski dan belayar.

Pada tahun-tahun itu, Harald jauh lebih terkenal daripada Niels, walaupun bukan seorang saintis yang berbakat, tetapi sebagai salah seorang pemain bola sepak terbaik di Denmark. Selama beberapa tahun dia bermain sebagai bek tengah dalam pasukan liga utama dan pada tahun 1908 mengambil bahagian dalam Sukan Olimpik London, di mana Denmark memenangi pingat perak. Niels juga seorang pemain bola sepak yang bersemangat, tetapi dia tidak pernah mengatasi penjaga gol simpanan pasukan liga utama, walaupun dia hanya memainkan peranan ini dalam perlawanan yang sangat jarang berlaku.

"Niels, sudah tentu, bermain dengan baik, tetapi selalunya dia lewat untuk keluar dari pintu pagar," Harald bergurau.

Jika di sekolah Niels Bohr pada umumnya dianggap sebagai pelajar berkebolehan biasa, maka di Universiti Copenhagen bakatnya tidak lama lagi membuatkan dia bercakap tentang dirinya sendiri. Pada Disember 1904 Helga Lund menulis kepada rakannya dari Norway:

"Omong-omong, tentang jenius. Saya bertemu dengan salah seorang daripada mereka setiap hari. Ini adalah Niels Bohr, yang telah saya ceritakan kepada anda; kebolehannya yang luar biasa semakin ketara. Ini adalah lelaki terbaik, paling sederhana di dunia. Dia mempunyai seorang abang Harald, dia hampir sama berbakat dan seorang pelajar matematik. Saya tidak pernah bertemu dua orang yang begitu tidak dapat dipisahkan dan saling menyayangi. Mereka masih sangat muda, seorang berumur 17 tahun, seorang lagi 19, tetapi saya lebih suka bercakap hanya dengan mereka, kerana mereka sangat menyenangkan."

Niels sememangnya diiktiraf sebagai penyelidik yang berkebolehan luar biasa. Projek pengijazahannya, di mana dia menentukan tegangan permukaan air daripada getaran jet air, memberikannya pingat emas dari Akademi Sains Diraja Denmark. Pada tahun 1907 beliau menjadi bujang. Beliau menerima ijazah sarjana dari Universiti Copenhagen pada tahun 1909. Disertasi kedoktorannya mengenai teori elektron dalam logam dianggap sebagai kajian teori yang mahir. Antara lain, ia mendedahkan ketidakupayaan elektrodinamik klasik untuk menerangkan fenomena magnet dalam logam. Kajian ini membantu Bohr menyedari pada peringkat awal dalam kerjaya saintifiknya bahawa teori klasik tidak dapat menerangkan sepenuhnya tingkah laku elektron.

Selepas menerima ijazah kedoktorannya pada tahun 1911, Bohr pergi ke Universiti Cambridge, England, untuk bekerja dengan J. J. Thomson, yang telah menemui elektron pada tahun 1897. Benar, pada masa itu Thomson sudah mula menangani topik lain, dan dia menunjukkan sedikit minat terhadap disertasi Bohr dan kesimpulan yang terkandung di dalamnya.

Bohr pada mulanya mengalami kekurangan pengetahuan tentang bahasa Inggeris dan oleh itu, sejurus tiba di England, dia mula membaca David Copperfield dalam bahasa asal. Dengan kesabarannya yang biasa, dia melihat ke dalam kamus setiap perkataan, bahasa Denmark yang setara dengannya dia ragu-ragu, dan terutamanya untuk tujuan ini dia membeli sendiri kamus, yang berkhidmat untuknya dalam semua kes yang meragukan. Bor tidak berpisah dengan kamus merah ini sepanjang hidupnya kemudian.

Tidak lama kemudian, kehidupan Bohr berubah menjadi penentu: pada bulan Oktober, pada majlis makan malam perayaan tahunan di Makmal Cavendish, dia pertama kali melihat Ernest Rutherford. Walaupun Bohr tidak bertemu dengannya secara peribadi pada masa itu, Rutherford memberi kesan yang kuat kepadanya. Bohr mula berminat dengan karya Ernest Rutherford di Universiti Manchester. Rutherford dan rakan-rakannya mengkaji keradioaktifan unsur dan struktur atom. Bohr berpindah ke Manchester selama beberapa bulan pada awal tahun 1912 dan terjun ke dalam kajian ini dengan bersungguh-sungguh. Beliau menyimpulkan banyak akibat daripada model nuklear atom Rutherford, yang masih belum diterima secara meluas. Dalam perbincangan dengan Rutherford dan saintis lain, Bohr mengusahakan idea yang membawanya mencipta model struktur atomnya sendiri.

Pada tahun 1910, Niels bertemu Margarethe Nerlund, saudara perempuan Niels Erik Nerlund, rakan Harald Bohr, dan anak perempuan ahli farmasi Alfred Nerlund dari Slagels. Pada tahun 1911, pertunangan mereka berlaku. Pada musim panas 1912 Bohr kembali ke Copenhagen dan menjadi penolong profesor di Universiti Copenhagen. Pada 1 Ogos tahun yang sama, empat hari selepas Bohr pulang dari lawatan singkat pertamanya ke Rutherford, dia berkahwin dengan Margaret. Bulan madu mereka membawa mereka ke England, di mana, selepas seminggu tinggal di Cambridge, pasangan muda itu melawat Rutherford. Niels Bohr meninggalkan kerjanya mengenai nyahpecutan zarah alfa, bermula sejurus sebelum pulang ke rumah.

Perkahwinan Niels Bohr dengan Margaret Nerlund membawa mereka berdua kebahagiaan sebenar - mereka sangat bermakna bagi satu sama lain. Margaret Bohr menjadi sokongan yang tulen dan sangat diperlukan untuk suaminya, bukan sahaja kerana kekuatan wataknya, kecerdasan dan pengetahuan tentang kehidupan, tetapi, di atas semua, terima kasih kepada pengabdiannya yang tidak terbatas. Mereka mempunyai enam anak lelaki, salah seorang daripada mereka, Aage Bohr, juga menjadi ahli fizik terkenal.

Anak lelaki Bor yang lain, Hans, kemudian menulis:

"... Mustahil untuk tidak melihat peranan yang dimainkan ibu dalam keluarga kami. Pendapatnya adalah penentu bagi bapanya, hidupnya adalah hidupnya. Dalam apa jua keadaan - kecil atau besar - dia mengambil bahagian dan, sudah tentu, adalah penasihat terdekat dengan bapanya apabila perlu membuat keputusan."

Dalam tempoh dua tahun akan datang, Bohr terus mengusahakan masalah yang timbul berkaitan dengan model nuklear atom. Rutherford mencadangkan bahawa atom terdiri daripada nukleus bercas positif yang mengelilingi elektron bercas negatif berputar dalam orbit. Menurut elektrodinamik klasik, elektron yang mengorbit mesti sentiasa kehilangan tenaga. Secara beransur-ansur, elektron harus berputar ke arah nukleus dan, pada akhirnya, jatuh di atasnya, yang akan membawa kepada kemusnahan atom. Malah, atom adalah sangat stabil, dan oleh itu terdapat jurang dalam teori klasik. Bohr amat berminat dengan paradoks fizik klasik yang kelihatan ini kerana ia terlalu mengingatkan kesukaran yang dihadapinya semasa mengerjakan disertasinya. Penyelesaian yang mungkin untuk paradoks ini, dia percaya, boleh terletak pada teori kuantum.

Menggunakan teori kuantum baru untuk masalah struktur atom, Bohr mencadangkan bahawa elektron mempunyai beberapa orbit stabil yang dibenarkan di mana mereka tidak memancarkan tenaga. Hanya apabila elektron bergerak dari satu orbit ke orbit lain, ia mendapat atau kehilangan tenaga, dan jumlah perubahan tenaga adalah betul-betul sama dengan perbezaan tenaga antara dua orbit. Idea bahawa zarah hanya boleh mempunyai orbit tertentu adalah revolusioner kerana, menurut teori klasik, orbit mereka boleh terletak pada mana-mana jarak dari nukleus, sama seperti planet-planet boleh, pada dasarnya, berputar di mana-mana orbit mengelilingi Matahari.

Walaupun model Bohr kelihatan pelik dan sedikit mistik, ia menyelesaikan masalah yang telah lama membingungkan ahli fizik. Khususnya, ia memberikan kunci untuk memisahkan spektrum unsur. Apabila cahaya daripada unsur bercahaya (seperti gas yang dipanaskan terdiri daripada atom hidrogen) melalui prisma, ia tidak menghasilkan spektrum berterusan yang merangkumi semua warna, tetapi berturut-turut garis terang diskret yang dipisahkan oleh kawasan gelap yang lebih luas. Menurut teori Bohr, setiap garis berwarna terang (iaitu, setiap panjang gelombang individu) sepadan dengan cahaya yang dipancarkan oleh elektron apabila ia bergerak dari satu orbit yang dibenarkan ke orbit tenaga rendah yang lain. Bohr memperoleh formula untuk frekuensi talian dalam spektrum hidrogen, yang mengandungi pemalar Planck. Kekerapan didarab dengan pemalar Planck adalah sama dengan perbezaan tenaga antara orbit awal dan akhir di mana elektron melakukan peralihan. Teori Bohr, yang diterbitkan pada tahun 1913, membawanya kemasyhuran; model atomnya dikenali sebagai atom Bohr.

Dengan serta-merta menghargai kepentingan kerja Bohr, Rutherford menawarkan dia kuliah di Universiti Manchester, jawatan yang dipegang Bohr dari 1914 hingga 1916. Pada tahun 1916 beliau mengambil alih jawatan profesor yang dicipta untuknya di Universiti Copenhagen, di mana beliau terus mengusahakan struktur atom. Pada tahun 1920 beliau mengasaskan Institut Fizik Teori di Copenhagen. Dengan pengecualian tempoh Perang Dunia Kedua, ketika Bohr tidak berada di Denmark, dia mengarahkan institut ini hingga akhir hayatnya. Di bawah kepimpinannya, institut itu memainkan peranan utama dalam pembangunan mekanik kuantum (huraian matematik tentang gelombang dan aspek korpuskular jirim dan tenaga). Semasa tahun XNUMX-an, model atom Bohr telah digantikan oleh model mekanik kuantum yang lebih canggih berdasarkan penyelidikan pelajar dan rakan sekerjanya. Namun begitu, atom Bohr memainkan peranan penting sebagai jambatan antara dunia struktur atom dan dunia teori kuantum.

Bohr telah dianugerahkan Hadiah Nobel dalam Fizik 1922 "atas jasanya untuk mengkaji struktur atom dan sinaran yang dipancarkannya." Pada pembentangan pemenang, Svante Arrhenius, ahli Akademi Sains Diraja Sweden, menyatakan bahawa penemuan Bohr "membawanya kepada idea-idea teori yang berbeza dengan ketara daripada yang mendasari postulat klasik James Clerk Maxwell." Arrhenius menambah bahawa prinsip Bohr "menjanjikan buah yang banyak dalam penyelidikan masa depan."

Pada tahun 1924 Bohr membeli sebuah manor di Lunnen. Di sini, di padang rumput yang indah, dia sangat suka berehat. Bersama isteri dan anak-anaknya, dia berbasikal melalui hutan, berenang di laut, dan bermain bola sepak.

Pada tahun dua puluhan, saintis itu membuat sumbangan yang menentukan kepada apa yang kemudiannya dipanggil tafsiran Copenhagen tentang mekanik kuantum. Berdasarkan prinsip ketidakpastian Werner Heisenberg, tafsiran Copenhagen berpunca daripada fakta bahawa undang-undang sebab dan akibat yang tegar, yang biasa kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, dunia makroskopik, tidak boleh digunakan untuk fenomena intra-atom, yang hanya boleh ditafsirkan dalam istilah kebarangkalian. Sebagai contoh, adalah mustahil walaupun pada dasarnya untuk meramalkan terlebih dahulu trajektori elektron; sebaliknya, seseorang boleh menentukan kebarangkalian setiap trajektori yang mungkin.

Bohr juga merumuskan dua daripada prinsip asas yang menentukan perkembangan mekanik kuantum: prinsip surat-menyurat dan prinsip saling melengkapi. Prinsip surat-menyurat menyatakan bahawa penerangan mekanikal kuantum dunia makroskopik mesti sepadan dengan penerangannya dalam rangka kerja mekanik klasik. Prinsip saling melengkapi menyatakan bahawa gelombang dan sifat korpuskular jirim dan sinaran adalah sifat yang saling eksklusif, walaupun kedua-dua perwakilan ini adalah komponen yang diperlukan untuk memahami alam semula jadi. Tingkah laku gelombang atau zarah mungkin muncul dalam jenis eksperimen tertentu, tetapi tingkah laku bercampur tidak pernah diperhatikan. Setelah menerima kewujudan bersama dua tafsiran yang nampaknya bercanggah, kami terpaksa melakukannya tanpa model visual - begitulah pemikiran yang diungkapkan oleh Bohr dalam syarahan Nobelnya. Dalam menangani dunia atom, beliau berkata, "kita mesti sederhana dalam pertanyaan kita dan berpuas hati dengan konsep yang formal dalam erti kata bahawa ia tidak mempunyai gambaran visual yang begitu biasa kepada kita."

Kaedah kerja Bohr kelihatan luar biasa kepada ramai. Tetapi apabila berkenalan dengan lebih dekat, ia menjadi jelas bahawa dia sepenuhnya sepadan dengan kredo saintifiknya. Dengan pengecualian surat peribadi dan nota ringkas, Bohr sendiri hanya menulis beberapa artikel. Paling penting, pemikirannya berfungsi apabila dia tidak menulis, tetapi didikte. Di samping itu, Bor sentiasa memerlukan kehadiran orang yang boleh berbincang masalah dengannya. Papan bunyi hidup jenis ini merupakan prasyarat yang diperlukan untuk kerja itu, satu cara untuk menguji kekuatan hujah.

Dia merasakan keperluan dalaman untuk kritikan, bertindak balas dengan sangat tajam terhadap sebarang kenyataan kritikal. Selalunya semasa perbincangan dia dapat merumuskan ideanya dengan cara yang terbaik. Bohr dengan rakus menangkap setiap kenyataan yang adil mengenai pilihan perkataan dan dengan rela membuat perubahan pada teks.

Pada tahun tiga puluhan, Bohr beralih kepada fizik nuklear. Enrico Fermi dan rakan-rakannya mengkaji hasil pengeboman nukleus atom oleh neutron. Bohr, bersama beberapa saintis lain, mencadangkan model penurunan nukleus, selaras dengan banyak tindak balas yang diperhatikan. Model ini, yang membandingkan kelakuan nukleus atom berat yang tidak stabil kepada titisan cecair pembelahan, membolehkan Otto R. Frisch dan Lise Meitner membangunkan rangka kerja teori untuk memahami pembelahan nuklear pada akhir 1938. Penemuan pembelahan pada malam Perang Dunia II segera menimbulkan spekulasi tentang bagaimana ia boleh digunakan untuk melepaskan tenaga yang sangat besar. Semasa lawatan ke Princeton pada awal tahun 1939, Bohr menentukan bahawa salah satu isotop biasa uranium, uranium-235, adalah bahan pembelahan, yang mempunyai kesan yang ketara ke atas pembangunan bom atom.

Pada tahun-tahun awal perang, Bohr terus bekerja di Copenhagen pada butiran teori pembelahan nuklear, di bawah syarat pendudukan Jerman di Denmark. Walau bagaimanapun, pada 29 September 1943, Bohr berulang kali dimaklumkan tentang keputusan Jerman untuk menangkapnya bersama seluruh keluarganya berkaitan dengan pengusiran yang akan berlaku terhadap orang Yahudi Denmark ke Jerman. Nasib baik, dia berjaya mengambil langkah yang diperlukan dan malam itu, bersama isterinya, abang Harald dan ahli keluarga lain, menyeberang ke Sweden. Dari sana, dia dan anaknya Aage terbang ke England di ruang bom kosong pesawat tentera British.

Walaupun Bohr menganggap pembinaan bom atom secara teknikalnya tidak dapat dilaksanakan, kerja membina bom sedemikian telah pun dijalankan di Amerika Syarikat, dan pihak Berikat memerlukan bantuannya. Pada akhir 1943, Niels dan Aage Bohr pergi ke Los Alamos untuk bekerja di Projek Manhattan. Kanan Bor membuat beberapa perkembangan teknikal dalam penciptaan bom dan dianggap sebagai seorang yang lebih tua di kalangan ramai saintis yang bekerja di sana; namun, pada penghujung perang, beliau amat bimbang tentang akibat penggunaan bom atom pada masa hadapan. Dia bertemu dengan Presiden AS Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Britain Winston Churchill, cuba meyakinkan mereka untuk bersikap terbuka dan berterus terang dengan Kesatuan Soviet tentang senjata baharu, dan juga mendesak penubuhan sistem kawalan senjata selepas perang. Namun, usahanya tidak berjaya.

Selepas perang, Bohr kembali ke Institut Fizik Teori, yang berkembang di bawah kepimpinannya.Beliau membantu menemui CERN (Pusat Penyelidikan Nuklear Eropah) dan memainkan peranan aktif dalam program saintifiknya pada tahun lima puluhan. Beliau juga mengambil bahagian dalam penubuhan Institut Nordic untuk Fizik Atom Teori (Nordita) di Copenhagen, pusat saintifik bersatu negara-negara Scandinavia. Pada tahun-tahun ini, saintis itu terus bercakap di akhbar untuk penggunaan tenaga nuklear secara aman dan memberi amaran tentang bahaya senjata nuklear. Pada tahun 1950, beliau menghantar surat terbuka kepada PBB, mengulangi panggilan masa perangnya untuk "dunia terbuka" dan kawalan senjata antarabangsa.

Seorang lelaki tinggi lampai dengan rasa humor yang tinggi, Bor terkenal dengan keramahan dan keramahannya. Dikatakan bahawa adalah mustahil untuk bermain catur dengan Bohr. Setiap kali pihak lawan membuat langkah yang tidak baik, Bohr meletakkan kepingan itu pada kedudukan asalnya dan membiarkan dia bermain semula.

Cerita ini nampaknya rekaan, tetapi ia agak berjiwa Bohr, dia suka cerita lucu dan percaya bahawa cerita yang bagus tidak semestinya benar. Dalam hubungan ini, Bohr pernah memetik seorang rakan sekerja Jerman yang didakwa berkata: "Tetapi, kawan saya yang dikasihi, jika anda menceritakan kisah yang benar-benar menarik, anda tidak perlu berpegang terlalu ketat kepada fakta!"

7 Oktober 1955 Niels Bohr berusia 70 tahun. Pada kesempatan ini, satu mesyuarat khidmat telah diadakan pada 14 Oktober, yang dihadiri oleh raja. Presiden mengucapkan terima kasih kepada Raja atas penyertaannya dalam mesyuarat itu dan atas sokongannya kepada Persatuan. Raja mengumumkan bahawa beliau telah menganugerahkan Presiden Order of the Dannebrog First Class.

Setelah mencapai umur persaraan wajib, Bohr meletak jawatan sebagai profesor di Universiti Copenhagen, tetapi kekal sebagai ketua Institut Fizik Teori. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, beliau terus menyumbang kepada pembangunan fizik kuantum dan menunjukkan minat yang besar dalam bidang baru biologi molekul. Atas usahanya ke arah ini, beliau menerima Anugerah Atom Aman yang pertama, yang ditubuhkan oleh Yayasan Ford pada tahun 1957.

Bohr meninggal dunia pada 18 November 1962 di rumahnya di Copenhagen akibat serangan jantung.

Pengarang: Samin D.K.

 Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Biografi saintis hebat:

▪ Viet François. Biografi

▪ Lebedev Petr. Biografi

▪ Lahir Max. Biografi

Lihat artikel lain bahagian Biografi saintis hebat.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kulit tiruan untuk emulasi sentuhan 15.04.2024

Dalam dunia teknologi moden di mana jarak menjadi semakin biasa, mengekalkan hubungan dan rasa dekat adalah penting. Perkembangan terkini dalam kulit tiruan oleh saintis Jerman dari Universiti Saarland mewakili era baharu dalam interaksi maya. Penyelidik Jerman dari Universiti Saarland telah membangunkan filem ultra nipis yang boleh menghantar sensasi sentuhan dari jauh. Teknologi canggih ini menyediakan peluang baharu untuk komunikasi maya, terutamanya bagi mereka yang mendapati diri mereka jauh daripada orang tersayang. Filem ultra-nipis yang dibangunkan oleh penyelidik, hanya 50 mikrometer tebal, boleh disepadukan ke dalam tekstil dan dipakai seperti kulit kedua. Filem ini bertindak sebagai penderia yang mengenali isyarat sentuhan daripada ibu atau ayah, dan sebagai penggerak yang menghantar pergerakan ini kepada bayi. Ibu bapa yang menyentuh fabrik mengaktifkan penderia yang bertindak balas terhadap tekanan dan mengubah bentuk filem ultra-nipis. ini ...>>

Petgugu Global kotoran kucing 15.04.2024

Menjaga haiwan peliharaan selalunya boleh menjadi satu cabaran, terutamanya dalam hal menjaga kebersihan rumah anda. Penyelesaian menarik baharu daripada pemula Global Petgugu telah dipersembahkan, yang akan menjadikan kehidupan lebih mudah bagi pemilik kucing dan membantu mereka memastikan rumah mereka bersih dan kemas dengan sempurna. Startup Petgugu Global telah melancarkan tandas kucing unik yang boleh menyiram najis secara automatik, memastikan rumah anda bersih dan segar. Peranti inovatif ini dilengkapi dengan pelbagai sensor pintar yang memantau aktiviti tandas haiwan kesayangan anda dan diaktifkan untuk membersihkan secara automatik selepas digunakan. Peranti ini bersambung ke sistem pembetung dan memastikan penyingkiran sisa yang cekap tanpa memerlukan campur tangan daripada pemilik. Selain itu, tandas mempunyai kapasiti storan boleh siram yang besar, menjadikannya sesuai untuk isi rumah berbilang kucing. Mangkuk sampah kucing Petgugu direka bentuk untuk digunakan dengan sampah larut air dan menawarkan pelbagai jenis tambahan ...>>

Daya tarikan lelaki penyayang 14.04.2024

Stereotaip bahawa wanita lebih suka "budak jahat" telah lama tersebar luas. Walau bagaimanapun, penyelidikan baru-baru ini yang dijalankan oleh saintis British dari Universiti Monash menawarkan perspektif baru mengenai isu ini. Mereka melihat bagaimana wanita bertindak balas terhadap tanggungjawab emosi lelaki dan kesanggupan untuk membantu orang lain. Penemuan kajian itu boleh mengubah pemahaman kita tentang perkara yang menjadikan lelaki menarik kepada wanita. Kajian yang dijalankan oleh saintis dari Universiti Monash membawa kepada penemuan baharu tentang daya tarikan lelaki kepada wanita. Dalam eksperimen itu, wanita ditunjukkan gambar lelaki dengan cerita ringkas tentang tingkah laku mereka dalam pelbagai situasi, termasuk reaksi mereka terhadap pertemuan dengan gelandangan. Sebahagian daripada lelaki itu tidak mengendahkan gelandangan itu, manakala yang lain membantunya, seperti membelikan dia makanan. Kajian mendapati lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan lebih menarik perhatian wanita berbanding lelaki yang menunjukkan empati dan kebaikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Kekurangan indium mengancam pembuatan skrin sentuh 04.08.2013

Di Bumi, rizab bahan untuk pengeluaran skrin sentuh telah habis: sehubungan dengan penghujung rizab semula jadi indium, pengeluar telefon pintar, tablet dan komputer riba sentuh perlu menguasai pengeluaran skrin sentuh berdasarkan bahan lain .

Pengilang telefon pintar, tablet dan elektronik moden yang lain perlu menguasai bahan baharu yang mana mereka akan menghasilkan skrin sentuh pada tahun-tahun akan datang, kerana rizab semula jadi komponen utama paparan moden - logam indium - mungkin akan kehabisan tidak lama lagi. Isu ini telah dibincangkan pada persidangan industri Semicon West di San Francisco.

Skrin sentuh moden mempunyai filem indium tin oxide (ITO) yang mencatatkan tekanan. Bahan ini digunakan atas sebab ia mempunyai ketelusan dan kekonduksian yang tinggi. Pengilang harus menguasai bahan baharu pada skala perindustrian pada tahun-tahun akan datang, dengan mengambil kira kadar pertumbuhan pengeluaran peranti sentuh, GigaOM menekankan.

Menurut NPD DisplaySearch, pada tahun 2013 jumlah kawasan skrin sentuh dalam semua peranti yang dikeluarkan akan lebih daripada dua kali ganda - sehingga 2 juta meter persegi. m berbanding 25,5 juta persegi. m pada 12. Dijangkakan menjelang 2012 kawasan itu akan meningkat kepada 2015 juta meter persegi. m. Permintaan untuk skrin sentuh juga meningkat dengan ketara disebabkan oleh pertumbuhan pasaran untuk komputer riba sentuh, kata penganalisis.

Salah satu alternatif yang paling menjanjikan kepada filem indium oksida ialah graphene, bahan yang merupakan kekisi atom karbon. Pada salah satu ucapan, Ketua Pegawai Eksekutif dan CTO Nanotech Biomachines, Will Martinez, menunjukkan helaian lutsinar yang disalut dengan graphene. Martinez melipat helaian ini beberapa kali, menunjukkan ketahanan terhadap ubah bentuk, yang tidak boleh dibanggakan oleh indium timah oksida.

Satu lagi alternatif kepada bahan yang digunakan sekarang ialah wayar nano perak. Ia juga membolehkan anda membuat paparan fleksibel. Di bawah keadaan makmal, paparan dengan salutan sedemikian dibengkokkan kira-kira 100 ribu kali tanpa sebarang tanda ubah bentuk.

Graphene dan perak nanowire bukan sahaja akan menggantikan indium oksida, tetapi juga akan memungkinkan untuk mencipta paparan fleksibel untuk peranti boleh pakai. Menurut penganalisis Juniper Research, dalam tempoh dari 2013 hingga 2017. Pasaran elektronik boleh pakai akan berkembang lebih daripada 4,5 kali ganda - daripada 15 juta kepada 70 juta peranti.

Berita menarik lain:

▪ Penguji Robot

▪ Sifat pengaruh tumbuhan terhadap tekanan

▪ Muzik Mozart boleh membantu mengurangkan serangan epilepsi

▪ Besen basuh trak

▪ Kamera pemuka Parkcity DVR HD 450 dengan dua kamera HD Penuh

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Penerangan kerja. Pemilihan artikel

▪ artikel oleh Robert Orben. Kata-kata mutiara yang terkenal

▪ Artikel Anjing manakah yang paling besar dan paling kuat? Jawapan terperinci

▪ artikel Perdagangan broker. Deskripsi kerja

▪ artikel Bagaimana untuk menentukan impedans ciri kabel sepaksi frekuensi tinggi jika jenisnya tidak diketahui? Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Bekalan kuasa dengan pra-pengawal selia, 1,5-25 volt. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024