研究者はコンスタンティン・ホイヘンスによる17世紀の香水を再現します

香水の材料が入った壺。 クレジット:ライデン大学 ヤングアカデミーとホイヘンスING/NLラボの研究者チームが、コンスタンティンホイヘンスのレシピに基づいて、3世紀前のフレグランスに命を吹き込みました。 香りは過去をより具体的にし、人々が歴史を違った形で体験するのを助けることができます。 フレグランスのレシピは、コンスタンティン・ホイヘンス(1596-1687)がレシピ本に集めた150のレシピの1つです。 研究者たちはまた、ホイヘンスによるこれまで調べられていなかった通信の中に香水への言及を見つけました。 手紙は、オラニエ王子の秘書、詩人、音楽家、学者として知られている男に非常に個人的な側面を明らかにしています。 レシピ本と通信は、ホイヘンスが男性と女性とレシピを交換したアマチュア調香師でもあったことを示しています。 学者のグループは、彼の香りの1つを再現することにしました。 思い出 彼らはホイヘンスのレシピ「Rieckendwatervanmijnmoeder」を選びました [“Ode de parfum: To my mother”]。 「この香りは、母親の死後も母親の記憶を生かしておくためだったと思います」と、健康と病気の神経心理学の教授であるハネケ・ハルストは言います。 「感情の処理に関与する脳の領域と私たちの記憶は私たちの脳の中に並んでいます。匂いが強い感情、ポジティブまたはネガティブにリンクされているとき、これは根深い記憶を作成します。おそらくHuygensにとって非常に感情的な価値のある香りを嗅ぐことができました。」 フローラルでスパイシー ホイヘンスに母親を思い起こさせるオーデコロンは、バラ、ラベンダー、タイム、マジョラム、クローブ、シナモンなどの材料で、花が咲きながらもスパイシーです。 今日の香水とは違う香りです。 それはもう少し活気があります。 「いい香りです」と、プロジェクトの通信ネットワークと知識交換を研究している英文学の読者、ナディーン・アッカーマンは言います。 オーデコロンは、香水として使用するのではなく、家の周りにスプレーすることを目的としています。 […]

The post 研究者はコンスタンティン・ホイヘンスによる17世紀の香水を再現します appeared first on Gamingsym Japan.

専門家は愛着スタイルと生活満足度の間のリンクを調べます

クレジット:Pixabay/CC0パブリックドメイン 他の人がロマンチックなパートナーを望んでいるのに、なぜいくつかの幸せな一人で飛んでいるのですか? 一人で本当にいい人もいますか? トロント大学の文理学部の心理学部の教授であるジェフ・マクドナルドは、最近の研究でこのトピックを調査し、「愛着スタイル」を、独身でいることで人々がどれほど幸せであるかを結び付ける最初のデータをもたらしました。彼らの生活全体。 トロント大学の卒業生とカリフォルニア大学の共同執筆者であるサンフランシスコのポスドク研究員であるYoobinParkが、この研究をジャーナルに掲載しました。 人間関係。 愛着スタイルは、性格特性と大人の人間関係の経験を組み合わせたものです。 それらは3つのカテゴリーに分類できます:安全、回避性、不安。 それらを、人々が他者とのつながりをどのように体験するか、そして彼らが彼らの関係がどのように展開することを期待するかに影響を与える個々のフィルターと考えてください。 「あなた自身の愛着スタイルを理解することは、関係があなたの目標をどの程度満たすかを理解するのに役立ちます」と、社会的つながりと切断の問題に焦点を当てている心理学部門の議長代理であるマクドナルドは言います。 「たとえば、不安な人は自分自身について気分を良くするために関係を築きたいと思っていますが、それはそれがどのように機能するかではありません-とにかく彼らは不幸に感じます-一方、安全な人は自尊心を高めるためではなく、交際のためにそれを望んでいます。」 しっかりと取り付けられたシングル(回避と不安のレベルが低いもの)は、他の人が歓迎し、慰め、友人や家族を含む多くの関係タイプを通じて感情的なニーズを満たすことを期待しています。 「しっかりと執着している人々は、否定的な感情を管理することに熟練しており、はっきり言って、人生をより良くすることができます」とマクドナルドは言います。 「彼らが独身でより良く、一般的に人生に満足していることがわかったのは当然のことです。」 最も興味深い発見は、親密さよりも独立を優先し、他の人々を信用しない傾向がある、回避的に執着している人々と関係がありました。 このグループは、単一のステータスに満足していると報告しましたが、全体的な生活にはあまり満足していません。 パークは次のように述べています。「一般的な信念にもかかわらず、単にパートナーを望まないことよりも、幸せなシングルであることの方が多いようです。」 マクドナルドは、愛着回避の高い個人に関するほとんどの文献は、恋愛関係(彼らにとって不快な状況)で彼らを調べているため、データが不完全である可能性があると述べています。 「長い間、回避性パーソナリティは愛を深く望んでいると思っていましたが、親密な関係を築くために必要な脆弱性を恐れているため、この欲求を抑えています。これは彼らが興味を持っているものではないかもしれません。彼らはもっと充実しているかもしれません。たとえば、彼らの仕事の生活によって。」 しかし、これらの回避策の全体的な生活満足度が低い理由は、マクドナルドの研究室が答えようとしている未解決の質問です。 回避的に執着しているのとは対照的に、心配そうに執着している人々は親密さを切望しますが、他人からの潜在的な拒絶を恐れます。 彼らは高レベルの否定的な感情を経験し、密接な関係に過度に依存していると感じる傾向があります。 このグループの人々は、独身であることや一般的な生活に満足しておらず、パートナーを強く望んでいます。 不安な人がネガティブな感情に対処する方法の1つは、他の人に頼ることです。そのため、彼らは特に人間関係に惹かれ、その中で幸せになるのに苦労しています。 マクドナルドは、不安を抱えている人々がロマンチックに成功するためには、感情的な苦痛をより適切に管理する必要があると説明しています。ストレスの素早い解決策として結合します。」 […]

The post 専門家は愛着スタイルと生活満足度の間のリンクを調べます appeared first on Gamingsym Japan.

エブリシング・エブリシング・オール・アット・ワンス監督が映画について話し合う

どこでもすべてを一度に たくさんのことがあります:SFアドベンチャー、武道のアクション映画、不条理なコメディ。 しかし何よりも、それはある家族とその家長であるイブリン・ワング(ミシェル・ヨー)についての映画であり、彼女は夫のウェイモンド(ケ・フイ・クアン)、娘のジョイ(ステファニースー)と彼女の父親(ジェームズホン)。 それは個人的で親密な旅であり、ダニエル・クワン監督とダニエル・シャイナート監督(まとめて「ダニエルズ」として知られています)が大規模なSFアドベンチャーを使用して、映画が提供する多くの大きな喜びの1つであることを伝えています。 。 これは、イブリン、ウェイモンド、ジョイが一緒に踊ったり歌ったりする映画のオープニングショットから始まる成果です。 それは美しい瞬間ですが、それはリビングルームの鏡の反射を通しても示され、そこにはショット自体の輝きがあります。 多元宇宙についての映画では、 どこでもすべてを一度に は、エブリン、ウェイモンド、ジョイの多くの反省の最初の1つであり、ストーリーの過程で出会うことを示しています。 最近デジタルトレンドと話している間、ショットを「家族の肖像画」と呼んだクワンは、映画のオープニングとして彼とシャイナートがそれに着陸するのにどれくらいの時間がかかったかは「恥ずかしい」と言いましたが、それは彼らがインスピレーションを得た多くの創造的な選択の1つです作る どこでもすべてを一度に。 以下では、監督が映画の最も印象的な視覚的瞬間のいくつかについてデジタルトレンドに門戸を開き、2016年との違いをどのように望んでいたかを説明します スイスアーミーマン、そして誰もが見るべきだと彼らが考える5つの重要なミシェル・ヨーの映画さえ明らかにします。 アリーソンリッグス、A24 注:このインタビューは、長さと明確さを目的として編集されています。 デジタルトレンド: スイスアーミーマン その感情的なコアを明らかにするのにはるかに長い時間がかかります どこでもすべてを一度に します。 今回、映画の感情を伝えることはあなたの側の意図的な選択でしたか? ダニエル・クワン: それは興味深い質問です。 どんなシーンでそう感じたのか覚えていますか? […]

The post エブリシング・エブリシング・オール・アット・ワンス監督が映画について話し合う appeared first on Gamingsym Japan.

新しい研究は、分子間力がスマート材料の設計にどのように影響するかを明らかにします

純粋な液体の表面張力と内部の濡れしきい値との関係。 クレジット:Nano Research 中国科学院の研究者による最近の研究では、分子間力の観点から、液体が固体表面との接触を維持する方法(湿潤性とも呼ばれます)を再定義しています。 調査結果はで公開されました ナノリサーチ 2月8日。 湿潤性は、層がどのようにくっつくかを決定するため、材料の設計に関連しています。 研究の著者であり、生物に触発された材料と界面科学の主要研究所のYe Tian教授は、「触媒反応の効率、分離、電極材料、バイオニックスマート材料の設計など、多くの分野で重要な役割を果たしています。 。」 たとえば、湿気に応じて接触が変化するスマートレイヤーは、湿度に適応するスポーツウェアに使用できます。 湿潤性モデル 高い湿潤性は、液滴が広がり、表面との接触角が低くなることを意味しますが、低い湿潤性は、広がりに抵抗する液体を表します。 古典的に、接触角によって示される湿潤性は、理想的で完全に滑らかな表面をモデル化するヤングの方程式を使用して特徴付けられます。 水滴が90度未満の接触角まで広がる場合、表面は親水性または水を好むものとして分類されます。 水滴の接触角が90度を超える場合、その表面は疎水性に分類されます。 ただし、Youngのモデルには、固体表面と接触している液体の観察された動作を説明する上で制限があります。 たとえば、後のウェンゼルとキャシーのモデルで説明されているように、表面が粗くなった後に水接触角が増加する理由を説明することはできません。 さらに、研究の著者は、純粋な液体に浸された固体表面の相互作用を分子レベルで調査し、固有の濡れしきい値(IWT)(液体が広がるまたはビーズになるポイント)をよりよく理解しました。 Tian氏は、「一連の研究により、水中の非極性表面間に疎水性引力が存在し、極性表面間に親水性反発が存在する可能性があることがわかりました。つまり、IWTは分子間力に依存する必要があります。」 3つの液体(ac)の滑らかな表面と粗い表面の接触角。 純粋な液体の表面張力と内部の濡れしきい値との関係(d)。 クレジット:Nano Research […]

The post 新しい研究は、分子間力がスマート材料の設計にどのように影響するかを明らかにします appeared first on Gamingsym Japan.

現在Huluで最高の68本の映画(2022年4月)

Huluには今月チェックすべき素晴らしい映画がたくさんあります。 すべてのジャンルと時代を網羅し、ハリウッドのビッグタイトルとインディーズジェムを同様にフィーチャーし、週末を埋め尽くすフリックがたくさんあります。 実際、あなたが抱える唯一の困難は、すべての素晴らしいタイトルを並べ替えて1つを選ぶことです。 それが私たちの出番です。 この毎週のまとめをまとめて、Huluで今すぐ視聴できるすべての最高の映画に光を当てます。
また、Huluのサブスクリプションをさらに活用したい場合は、 ディズニーバン…

高品質のZnSe量子細線への道

(a)溶液-固溶体成長メカニズム。 (b)ZnSeQWの独立した半径方向および軸方向のサイズ制御のための2段階触媒成長。 クレジット:Science China Press 強力な量子閉じ込め効果を備えた一次元半導体ナノワイヤー(量子細線(QW))は、高度なオプトエレクトロニクスおよび光化学変換のアプリケーションにとって非常に興味深いものです。 最先端のCd含有のものを超えて、代表的な重金属を含まない半導体としてのZnSe QWは、次世代の環境に優しいアプリケーションの最大の可能性を示しています。 残念ながら、これまでに製造されたZnSeナノワイヤは、主に、近紫色光吸収を伴う強力な量子閉じ込め領域、または識別できない励起子の特徴を備えたバルク領域に限定されています。 放射状および軸方向のサイズの同時、オンデマンド、および高精度の操作(青色光領域での強力な量子閉じ込めを可能にする)は、これまでのところ困難であり、今後のアプリケーションを大幅に妨げています。 に掲載された新しい記事で 国立科学レビュー、中国科学技術大学(USTC)のYU Shuhong教授が率いる研究チームは、柔軟な合成アプローチを開発することにより、高品質で青色光活性のZnSeQWのオンデマンド合成を報告しました。 ZnSe QWの直径と長さを独立した、高精度で広範囲に制御できる触媒成長戦略。 このようにして、それらは以前の魔法のサイズのZnSeQWとバルクのようなZnSeナノワイヤの間のギャップを埋めます。 研究者らは、立方相触媒チップとウルツ鉱型ZnSe QWの間の新しいエピタキシャル配向が、超薄型の積層欠陥のないQWの形成に動力学的に有利であることを発見しました。 強力な量子閉じ込め、高度なサイズ制御、および混合相の欠如により、半値全幅(FWHM)が13 nm未満の青色光領域で、明確に定義された超狭励起子吸収がもたらされます。 表面チオールの不動態化後、これらのZnSe QWの表面電子トラップをさらに排除し、長寿命の電荷キャリアと高効率の太陽からHへの変換を実現しました。2 変換。 2段階の触媒成長戦略は、さまざまなコロイド状ナノワイヤーに一般的であると考えられています。 したがって、これらの高品質のナノワイヤへのアクセスは、将来の太陽燃料およびオプトエレクトロニクスにおける重金属を含まない用途のための用途の広い材料ライブラリを提供するでしょう。 […]

The post 高品質のZnSe量子細線への道 appeared first on Gamingsym Japan.

宇宙ベースの太陽系外惑星探査のための開口合成干渉計システムのミッション設計

このプロジェクトでは、アレイ望遠鏡システムは、中央にあるコレクターと、周囲に均等に配置された4つの検出器で構成されています。 軌道上観測シーンのアーキテクチャを示します。 クレジット:スペース:Science&Technology 地球外生命の探索と「別の地球」の探索は、人間にとって永遠のテーマであり、何世代にもわたる惑星科学者を鼓舞します。 それは、恒星系の形成中の惑星の形成と進化についての私たちの理解を向上させるだけでなく、科学者が生命の存在の可能な条件と基準を調査するのを助けます。 過去30年間で、科学者は4,000を超える太陽系外惑星を発見しましたが、探査にはまだ長い道のりがあります。 距離が遠いため、太陽系外惑星を探すには高感度と高解像度が必要です。 宇宙ベースの望遠鏡は、観測に対する地球の大気の干渉を排除することができ、太陽系外惑星探査のトレンドになりました。 次世代望遠鏡の構成として、アレイ望遠鏡は望遠鏡システムのクロスジェネレーションを実現し、太陽のようなホスト星の近くの地球のような太陽系外惑星を直接イメージングによって検出および特性評価できるようになることが期待されています。 最近公開された研究論文で 宇宙:科学技術、北京理工大学のXiangyu Liは、宇宙ベースの太陽系外惑星探査ミッションに焦点を当て、その科学的背景、ミッションプロファイル、軌道設計法、および軌道維持技術を分析します。太陽系外惑星の発見に役立ちます。 著者は最初に、太陽系の隣人(65光年以内)の居住可能な太陽系外惑星を検索して特徴づけるために必要な、アレイ望遠鏡の4つの観測要求を提案しました。 高い空間分解能。 星と惑星の角距離は、太陽から65光年離れた0.01秒角よりも優れています。 ハイコントラスト。 惑星や星の明るさは、中赤外線帯で少なくとも7桁異なります。 高感度。 信号優勢帯域の惑星の明るさは3光子/秒/m未満です2。 広いスペクトル範囲。 1〜5μmの近赤外線帯域での間接観測と1〜13μmの近赤外線帯域での直接観測。 その後、2要素ヌル干渉計と4要素ヌル干渉計の原理がそれぞれ紹介されました。 観測要求の特性と干渉法の原理に基づいて、軌道設計のためのアレイ望遠鏡システムの一般的な要件が結論付けられました。 次に、ミッション軌道選択と移動軌道設計の方法を提案した。 太陽地球L2ハロー軌道は、2つの主な理由からミッション軌道として選択されています。 […]

The post 宇宙ベースの太陽系外惑星探査のための開口合成干渉計システムのミッション設計 appeared first on Gamingsym Japan.

今日の最高のラップトップのお得な情報には、180ドルのAsusが含まれています

予算にやさしいChromebookでも、強力なゲーミングコンピュータでも、ノートパソコンのお得な情報が不足することはありません。 Asus、Dell、Lenovoなどの主要ブランドのノートパソコンの大幅な割引に常に目を光らせています。 今日入手できる優れたラップトップでのお気に入りのオファーのリストをまとめました! Best Buyでは、Asusからいくつかの素晴らしい予算の提供を受け取ることができます。 たった180ドルで販売されているラップトップもあります。 また、Lenovo Webサイトで最高の2-in-1ラップトップのお得な情報の1つを見つけることができ、IdeaPadFlexシリーズが大幅に割引されます。 また、そのWebサイトには、オンラインで見つけることができる最高のゲーミングノートパソコンのお得な情報の1つを含む、いくつかの素晴らしいDellノートパソコンのお得な情報があります。 これらのコンピュータを手に入れる価値がある理由を見つけるために読み続けてください。 ASUS 14インチノートパソコン— 180ドル、230ドルでした 最近のエントリーレベルのラップトップの価格がいかに安いかは驚くべきことです。 あなたはいくつかを得ることができます この14インチのASUSコンピュータのように、200ドル未満で最高の予算のラップトップ。 この価格帯の他のデバイスとは異なり、この特定のコンピューターは最新のWindows 11 Homeを実行します。つまり、MicrosoftOfficeスイートなどのアプリのフルバージョンにアクセスできます。 さらに、驚くほど高速なIntel Celeron N4020プロセッサが搭載されており、Webブラウジング、ワードプロセッシング、コンテンツのストリーミングなどの一般的なタスクを処理するのに十分です。 このラップトップで私たちが気に入っていることの1つは、はるかに高価なデバイスのルックアンドフィールを備えたデザインです。 特にローズゴールドカラーは、パームレストとエクステリアの両方が淡いピンクの色調で美しい外観をしています。 特に驚くほど優れたバッテリー寿命により、このラップトップを地元のカフェや図書館にスタイリッシュに持ち込むことができます。 […]

The post 今日の最高のラップトップのお得な情報には、180ドルのAsusが含まれています appeared first on Gamingsym Japan.

宇宙飛行士は月の南極に着陸する練習をしています

欧州宇宙機関(ESA)は、地球を離れることなく、月の南極に安全に着陸する方法を学んでいます。 実際の月面着陸は、アルテミス計画によって次の10年で間近に迫っているようであり、宇宙飛行士は、月の極地環境での着陸という独特の課題に対処する方法を学ぶ必要があります。 月の南極は、低角度の日光と深く、永久に影のあるクレーターで、アポロ計画がこれまで直面したことのない困難をもたらします。 ESAは、人命を危険にさらすことなくこの環境を実際に体験するために、宇宙飛行士にハイテクシミュレーターのペースを教えています。 シミュレーターは長い間宇宙探査の一部でした。 映画ファンはおそらくゲイリー・シニーズを覚えています–古典的な1995年の映画で宇宙飛行士ケン・マッティングリーを演じています アポロ13号 –シミュレーターでテストを繰り返してテストを実行するために睡眠と休息を拒否し、ミッションの絶滅の危機に瀕している乗組員を安全に帰宅させる方法を探します。 実生活では、NASAはアポロ時代にさまざまなシミュレーターを使用してプログラムのさまざまな側面をテストしました。 最も内臓のアポロテストベッドは、低重力環境での着陸をシミュレートするように設計された、ロケット推進の月面着陸試験機(LLRV)でした。 LLRVは、月面着陸試験機で本物をテストする前に、ニールアームストロングと彼の同僚に地球での貴重な練習を提供しました。 しかし、LLRVには独自のリスクが伴いました。 それは数回墜落し、アームストロングと他のパイロットは内蔵の射出座席とパラシュートを安全に利用することを余儀なくされました。 それでも、月よりも地球に衝突したほうがよかったです! 今日の宇宙のすべての広告を削除する わずか3ドルでPatreonに参加しましょう! 生涯広告なしの体験を手に入れよう 1964年にテストされた月面着陸試験機(LLRV)。このシミュレーターは、月面着陸の低重力状態を再現し、アポロ宇宙飛行士の訓練に使用されました。 ESAの新しいシミュレーターは、「ヒューマンインザループ」飛行士工学研究の一部であり、地面を離れたり、ロケットに依存したりすることはありません。大規模なロボットアームに組み込まれており、宇宙飛行士がコンピューターに与えるコマンドの効果をシミュレートするための極端な角度。 ドイツ航空宇宙センター(DeutschesZentrumfürLuft-und Raumfahrt; DLR)に拠点を置く、 ロボットモーションシミュレータ それ自体がエンジニアリングの偉業です。 ESAの宇宙飛行士ロベルト・ヴィットーリは、これまでに3回宇宙飛行を行ったことがあり、シミュレーターのペースを調整しました。 […]

The post 宇宙飛行士は月の南極に着陸する練習をしています appeared first on Gamingsym Japan.

ウォッチ:AxiomとSpaceXがISSへの最初の全民間クルーを打ち上げます

米国企業のアクシアムスペースは、国際宇宙ステーションを訪問し、そこで8日間科学研究を行うために商業乗務員を派遣する予定です。 スペース 2022年4月5日、2022年4月8日更新 に リアクレーン 更新:国際宇宙ステーション(ISS)への最初の全個人旅行は、2022年4月8日にSpaceXFalcon9ロケットに乗って成功裏に開始されました。 アクシアムスペースと呼ばれる米国の会社によって組織された任務は、現在会社に雇われている1人の引退したNASA宇宙飛行士と、ISSに8日間滞在する3人の裕福な起業家によって乗組員になります。 宇宙飛行士、 マイケル・ロペス-アレグリア、Ax-1ミッションの司令官になります。 NASAでのキャリアの間に、彼はスペースシャトルに3回搭乗し、ISSを1回訪問しました。 彼はこれらのミッションの過程で10回の船外活動を行いました。これは、これまでのNASA宇宙飛行士の中で最も多いものです。 ミッションのパイロットは、米国の投資家と民間パイロットになります ラリーコナー。 他の2人の乗客はミッションスペシャリストとして機能します:イスラエルの投資家と元戦闘機パイロット エイタン・スティッベ、およびカナダの起業家 マーク・パティ。 トリオはそれぞれ5500万ドルを席に支払った。 宇宙旅行者は以前にISSを訪れましたが、完全にプライベートな乗組員の一部としてではありません。 そして、ここ数ヶ月に行われた他のほとんどの宇宙へのプライベートフライトとは異なり、このミッションには一連の科学的目標があり、その乗組員はISSのプロの宇宙飛行士と一緒に作業します。 Ax-1クルー SpaceX / Axiom Space コナー氏は4月1日の記者会見で、これらの実験は、このフライトの乗客を典型的な宇宙旅行者とは別に設定する重要な部分であると述べました。 […]

The post ウォッチ:AxiomとSpaceXがISSへの最初の全民間クルーを打ち上げます appeared first on Gamingsym Japan.