Бесплатная техническая библиотека
В нашей Бесплатной технической библиотеке Вы можете бесплатно и без регистрации скачать статью "Как правильно ощипать гуся?" из журнала Наука и жизнь.
Краткое описание статьи "Как правильно ощипать гуся?":
Стороженко, В. Как правильно ощипать гуся? ТЕМАТИКА: Экономика / Финансы. ОПИСАНЫ: акцизы, налоги, пошлины, рента. АННОТАЦИЯ: Какие налоги установлены в Российской Федерации. Акцизы - важнейший источник доходов бюджета..
В результатах поиска запишите название журнала, год и номер. Затем нажмите на ссылку "скачать в Бесплатной технической библиотеке" и бесплатно скачайте архив с нужным Вам номером.
Для быстрого бесплатного скачивания можно сразу перейти в нужный раздел Библиотеки.
Поиск по книгам, журналам и сборникам:
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи
11.10.2026
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха
11.10.2026
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Лазерное переключение магнитов
10.10.2026
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива Молекулярный слой повысил эффективность тандемных солнечных элементов
31.08.2026
Солнечная энергетика постепенно выходит за пределы возможностей традиционных кремниевых фотоэлементов. Одним из наиболее перспективных направлений считаются тандемные солнечные элементы, в которых несколько светопоглощающих слоев объединяются в одном устройстве и позволяют эффективнее использовать солнечный спектр. Однако высокая эффективность таких конструкций зависит не только от свойств отдельных материалов, но и от того, насколько хорошо они взаимодействуют на границах между слоями.
Исследователи Каунасского технологического университета (KTU) и их международные партнеры нашли способ улучшить один из таких интерфейсов. Специалисты изменили сверхтонкий молекулярный слой, предназначенный для переноса положительных носителей заряда, и благодаря этому смогли одновременно повысить стабильность конструкции и ее эффективность. В результате тандемные перовскитные солнечные элементы продемонстрировали коэффициент преобразования энергии более 29%.
Перовскитные солнечные элементы представляют собой тонкопленочные фотоэлектрические устройства, в которых активным светопоглощающим материалом служит перовскит. Интерес к этой технологии связан с ее потенциальной легкостью, гибкостью и сравнительно невысокой стоимостью производства. Вместе с тем перовскитные структуры чувствительны к влаге, кислороду и нагреву, а качество контакта между многочисленными слоями непосредственно влияет на способность устройства эффективно собирать и перемещать электрические заряды.
Каспарас Ракштис, доктор философии и исследователь KTU, сравнил конструкцию такого элемента с многослойным "сэндвичем", в котором каждый слой выполняет собственную функцию. Одним из ключевых компонентов здесь являются самоорганизующиеся монослои, или SAM, применяемые для транспортировки заряда. Такие молекулярные покрытия начали использовать в солнечной энергетике в 2018 году. Они формируют чрезвычайно тонкий промежуточный слой, который помогает переносить положительные носители заряда, называемые "дырками", к электроду.
Проблема заключалась в химических свойствах традиционных SAM. Их кислотная природа со временем могла способствовать коррозии соседних слоев и появлению дефектов на границе материалов. Это ухудшало перенос заряда, снижало производительность солнечного элемента и потенциально сокращало срок его службы. Поэтому команда Ракштиса решила изменить не весь материал, а лишь молекулярную группу, отвечающую за соединение SAM со слоем оксида металла.
Исследователи химически преобразовали исходные кислотные молекулы в ионные соли. Получившийся материал сохранил способность надежно связываться с поверхностью оксида металла, но при этом сформировал значительно менее агрессивный интерфейс. Дополнительным преимуществом стало то, что солевые молекулы растворяются в воде, благодаря чему их нанесение потенциально может обходиться без токсичных растворителей. Несмотря на толщину всего в несколько нанометров, такой слой заметно влияет на прохождение зарядов через всю конструкцию.
Разработчики проверили технологию не только на небольших лабораторных образцах, но и на модулях большей площади. Эксперименты показали, что модифицированный материал позволяет получать равномерное и качественное покрытие, пригодное для дальнейшего масштабирования. Метод также испытали в тандемных перовскитных элементах, где разные светопоглощающие слои захватывают более широкий диапазон солнечного излучения. По словам Каспараса Ракштиса, именно сочетание более стабильного интерфейса и эффективного переноса заряда позволило превысить отметку в 29%.
|
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Цифровая техника. Подборка статей
▪ статья Гражданское право. Общая часть. Шпаргалка
▪ статья Как город Ном, что на Аляске, получил свое имя? Подробный ответ
▪ статья Змееголовник. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Установки для сжигания биотоплива. Установки для сжигания твердых отходов. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Простые широкополосные антенны. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026