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マヘム - サイエンスフィクションは、防衛の高度な研究者に敵の鎧を貫通するよう促します - cover

マヘム - サイエンスフィクションは、防衛の高度な研究者に敵の鎧を貫通するよう促します

Fouad Sabry

Traducteur Kei Imano

Maison d'édition: 10億人の知識があります [Japanese]

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Synopsis

マヘム とは
 
Magneto Hydrodynamic Explosive Munition (MAHEM) は、米国の国防高等研究計画局 (DARPA) によって現在研究されている兵器の一種です。国防総省。このタイプの武器は、敵の鎧を突き刺すために溶融金属を使用します。爆発は、溶融金属を反対方向に駆動する電磁場を生成します。爆弾の弾頭は「ミサイル、発射体、またはその他のプラットフォーム内に詰め込まれ」、その方法で標的に届けられます。最初に敵車両の装甲を貫通して破壊し、内部に到達すると爆発するため、車両を内側から完全に破壊します。 DARPA の予測によると、従来の爆発的に製造されたペネトレーターは、有効性、制御、精度に関して、この新しい兵器とは比較になりません。
 
メリット
 
(I) 次のトピックに関する洞察と検証:
 
第 1 章: マヘム
 
第 2 章: DARPA
 
第 3 章: ロケット推進手榴弾
 
第 4 章: 成形炸薬
 
第 5 章: M198 榴弾砲
 
第 6 章: 運動エネルギー ペネトレーター
 
第 7 章: リアクティブ アーマー
 
第 8 章: 高爆発性対戦車
 
第 9 章: 対物ライフル
 
第 10 章: カール グスタフ 8.4cm 無反動砲
 
第 11 章: ローリングされた均質装甲
 
第 12 章: ビークル アーマー
 
第 13 章: CBU-97 センサー フューズド ウェポン
 
第 14 章: JP233
 
第 15 章: Rheinmetall Rh-120
 
第 16 章: FGM-172 SRAW
 
第 17 章: 爆発的に形成された貫通体
 
第 18 章: 弾薬
 
第 19 章: 精密誘導兵器
 
第 20 章: 電気兵器ur
 
第 21 章: ライノ パッシブ赤外線無効化システム
 
(II) マヘムに関する公開質問に答える。
 
(III) 多くの分野でマヘムを使用する実例。
 
(IV) 各業界の 266 の新興技術を簡潔に説明する 17 の付録で、マヘムの技術を 360 度完全に理解できます。
 
本書の対象読者
 
専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、あらゆる種類のマヘムについて基本的な知識や情報を超えて知りたい人。
Disponible depuis: 18/08/2022.
Longueur d'impression: 320 pages.

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    12: ナノテクノロジーの歴史: ナノテクノロジーの歴史を、その始まりからナノエレクトロニクス分野における現代のアプリケーションまで追跡します。
     
    13: ナノ化学: ナノ化学と、ナノエレクトロニクスの世界のための新しい材料とデバイスの作成におけるその役割について詳しく調べます。
     
    14: ナノテクノロジーのアプリケーション: エレクトロニクス、エネルギー、ヘルスケアへの影響など、ナノテクノロジーの幅広いアプリケーションを探ります。
     
    15: ハイブリッド太陽電池: エネルギー生成の効率を高めるためにナノ材料を組み込んだハイブリッド太陽電池の開発について学びます。
     
    16: カーボンナノチューブ電界効果トランジスタ: カーボンナノチューブがどのように使用されて、性能が向上し、消費電力が低減された次世代トランジスタが作られているかを理解します。
     
    17: 相互接続におけるカーボンナノチューブ: 電子相互接続の性能を向上させ、コンポーネント間の通信を高速化する上でのカーボンナノチューブの役割について学びます。
     
    18: ナノワイヤ: ナノワイヤの世界と、小型化と機能向上への道筋を示す高度な電子デバイスにおけるその応用について学びます。
     
    19: ナノテクノロジー: エレクトロニクスと交わるナノテクノロジーについてより広い理解を得て、この分野における将来の進歩の可能性を探ります。
     
    20: ナノエンジニアリング: 次世代エレクトロニクス向けの新しい材料とデバイスの作成におけるナノエンジニアリングの重要性を調べます。
     
    21: ジャンピエール・ルバートン: ジャンピエール・ルバートン のナノエレクトロニクスの開発への貢献と、この分野の将来に対する彼のビジョンについて学びます。
     
    この本は、エレクトロニクスの分子およびナノスケールの側面を明確かつ体系的に探求し、急速に進化するこの分野で先頭に立つために必要な知識を読者に提供します。熟練した専門家であっても、好奇心旺盛な学生であっても、「ナノエレクトロニクス」は、ナノエレクトロニクスが私たちの技術環境に与える影響を理解するのに役立つ実用的な洞察を提供します。
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  • リン酸鉄リチウム電池 - 電気自動車、モバイル、ラップトップでリチウムイオンを廃止 - cover

    リン酸鉄リチウム電池 -...

    Fouad Sabry

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    リン酸鉄リチウム電池とは
     
    LFP 電池とも呼ばれるリン酸鉄リチウム電池は、リン酸鉄リチウムを電池として使用するリチウム イオン電池の一種です。カソード材料。このバッテリーのアノードは、金属の裏打ちを施したグラファイト カーボン電極で構成されています。 LFP バッテリーのエネルギー密度は、ニッケル マンガン コバルト (NMC) やニッケル コバルト アルミニウム (NCA) などの他の一般的なリチウム イオン バッテリー タイプよりも低く、動作電圧も低くなります。 CATL の LFP バッテリーは現在、1 kg あたり 125 ワット時 (Wh) であり、改善された梱包技術により最大 160 Wh/kg になる可能性がありますが、BYD の LFP バッテリーは 150 Wh/kg であり、これは 300 を超えています。 2020 年にテスラ モデル 3 で使用されるパナソニックの「2170」バッテリーは約 260 Wh/kg で、これは「純粋な化学物質」の値の約 70% です。
     
    メリット
     
    (I) 次のトピックに関する洞察と検証:
     
    第 1 章: リン酸鉄リチウム電池
     
    第 2 章: リチウム イオン バッテリー
     
    第 3 章: 充電式バッテリー
     
    第 4 章: リチウム ポリマー バッテリー
     
    第 5 章: ジョン・B・グッドイナフ
     
    第 6 章: リン酸鉄リチウム
     
    第 7 章: 電気自動車用バッテリー
     
    第 8 章: チタン酸リチウム バッテリー
     
    第 9 章: 全固体電池
     
    第 10 章: リチウム空気電池
     
    第 11 章: ナトリウム イオン電池
     
    第 12 章: アルミニウム イオン電池
     
    第 13 章:市販電池の種類比較
     
    第 14 章:リチウムイオン電池の研究
     
    第 15 章:リチウムハイブリッド有機電池
     
    第 16 章: マグネシウム電池
     
    第 17 章: ガラス電池
     
    第 18 章: リチウム ニッケル コバルト アルミニウム酸化物
     
    第 19 章: リチウム ニッケル マンガン コバルト酸化物
     
    第 20 章: Arumugam Manthiram
     
    第 21 章: リチウム イオン バッテリーの歴史
     
    (II) リン酸鉄リチウム バッテリーに関するよくある質問に答えます。
     
    (III) 多くの分野でのリン酸鉄リチウム電池の実際の使用例。
     
    (IV) 17 の付録で簡単に説明し、各業界の 266 の新興技術を 360 度完全に説明します。
     
    この本の対象読者
     
    専門家、学部生および大学院生、愛好家、愛好家、およびあらゆる種類のリチウムイロの基本的な知識や情報を超えてリン酸電池。
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