Elektra 2021 – โหวตให้รางวัล University Research Readers' Choice

Update: พฤศจิกายน 4, 2021

Elektra 2021 – โหวตให้รางวัล University Research Readers' Choice

ทีมบรรณาธิการของนิตยสารได้เลือกโครงการวิจัยหกโครงการจากปีที่แล้วเป็นตัวเลือกสำหรับการพิจารณาของคุณ และคุณได้รับเชิญให้ลงคะแนนให้โครงการที่คุณคิดว่าจะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อตลาดการค้าในอีกห้าปีข้างหน้า

พวกเขามาจากมหาวิทยาลัย Bath, Cranfield and Exeter, Glasgow, Imperial College London, Nottingham และ University College London ตามตัวอักษร อ่านรายการด้านล่างแล้วลงคะแนนของคุณ!

Elektra 2021 – โหวตให้รางวัล University Research Readers' Choice

ดูผลลัพธ์

 กำลังโหลด ...

University of Bath – ทำให้หูชั้นในของคุณตึงเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์
การเคลื่อนไหวโดยสมัครใจของกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกเข้าไปในหูสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคเซลล์ประสาทสั่งการขั้นสูงหรือรูปแบบอื่นที่มีการเคลื่อนไหวจำกัด ตามที่มหาวิทยาลัยบาธ GP Dr Nick Gompertz อยู่เบื้องหลังอินเทอร์เฟซ และเขากำลังทำงานร่วมกับทีมจากมหาวิทยาลัย “ตอนที่ฉันยังเป็นนักศึกษาแพทย์ ฉันเห็นผู้คนสูญเสียความสามารถในการใช้คีย์บอร์ดที่พวกเขาต้องพึ่งพาในการสื่อสาร” เขากล่าว “ฉันตระหนักดีถึงความสามารถในการเกร็งกล้ามเนื้อในหูของฉันเสมอมา และฉันก็สงสัยว่ามันสามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ได้หรือไม่” กล้ามเนื้อคือเทนเซอร์ tympani และต้นแบบปัจจุบันของทีมคือกล้องจิ๋วที่ติดอยู่ในหูฟังซิลิโคน

Cranfield University, University of Exeter – เครื่องมืออวกาศ spurns stepper สำหรับ brushed dc motor
BAMMsat-on-BEXUS เป็นความพยายามที่จะสร้างห้องปฏิบัติการชีวภาพขนาดเล็กที่เข้ากันได้กับ 3U CubeSats ซึ่งดำเนินการโดยนักวิชาการและนักศึกษาจาก Cranfield University และ University of Exeter Aqeel Shamsul หัวหน้าโครงการและนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ Cranfield กล่าวว่า "การวิจัยผลกระทบของสภาวะไร้น้ำหนักและการแผ่รังสีในสิ่งอำนวยความสะดวกบนพื้นดินมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่สามารถเพิ่มความซับซ้อนให้กับการตีความข้อมูลได้ “อย่างไรก็ตาม การทดลองบนเครื่องบินมาพร้อมกับความท้าทายในตัวเอง ซึ่งมักจะมาพร้อมกับภารกิจเปิดตัวที่มีราคาแพง ปัจจัยเหล่านี้จำกัดการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยด้านพื้นที่สิ่งแวดล้อมต่อระบบชีวภาพ เรากำลังต่อสู้กับสิ่งนี้ด้วยการออกแบบวิธีที่ถูกกว่าเพื่อทำการวิจัยทางชีววิทยาในอวกาศ” ห้องปฏิบัติการมีดิสก์ที่มีห้องหลายช่องตามขอบซึ่งมีตัวอย่างทางชีววิทยาที่แยกออกมา ซึ่งสามารถหมุนให้หันไปทางช่องเข้าและออกของไมโครฟลูอิดิก ซึ่งสามารถป้อนอาหารหรือสกัดตัวอย่างได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ - กลาสโกว์พัฒนา metamaterial แผ่นขัดแตะใหม่
ทีมงานที่นำโดยวิศวกรของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ได้พัฒนา metamaterial เซลลูลาร์แบบเพลทแลตทิสใหม่ที่สามารถต้านทานแรงกระแทกได้น่าประทับใจ วัสดุ metamaterials แผ่นขัดแตะเป็นโครงสร้างลูกบาศก์ที่ทำจากชั้นที่ตัดกันซึ่งมีความแข็งและความแข็งแรงสูงผิดปกติ แม้ว่าจะมีช่องว่างจำนวนมากระหว่างแผ่นเปลือกโลกก็ตาม ช่องว่างเหล่านั้นทำให้โครงจานมีน้ำหนักเบาผิดปกติ นักวิจัยตั้งเป้าหมายที่จะตรวจสอบว่ารูปแบบใหม่ของการออกแบบเพลท-แลตทิซ ซึ่งผลิตจากคอมโพสิตท่อพลาสติกนาโนที่พวกเขาพัฒนาขึ้น สามารถสร้าง metamaterial ที่มีคุณสมบัติขั้นสูงยิ่งขึ้นในด้านความแข็ง ความแข็งแรง และความเหนียวหรือไม่

Imperial College London - เครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็ก ICL เพื่อช่วยภารกิจ IMAP ของ NASA ในการศึกษาลมสุริยะ
Imperial College London (ICL) คือการออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับ NASA ซึ่งเป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กสำหรับภารกิจ heliophysics, Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) เป้าหมายของภารกิจคือการสังเกตและทำแผนที่เฮลิโอสเฟียร์ของดวงอาทิตย์ ช่วยให้เข้าใจการไหลของอนุภาคจากดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรียกว่าลมสุริยะ และอาจทำลายเปลวสุริยะได้ NASA กล่าวว่าเครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กของ ICL เป็นแบบ dual เซ็นเซอร์ เครื่องวัดค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบฟลักซ์เกตและรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจ่ายไฟ และคอมพิวเตอร์ออนบอร์ด เซ็นเซอร์สองตัวตั้งอยู่บนบูมเพื่อลดผลกระทบจากการรบกวนของแม่เหล็กจากยานอวกาศ เครื่องมือนี้จะช่วยให้เข้าใจความเร่งและการขนส่งอนุภาคที่มีประจุในเฮลิโอสเฟียร์โดยการวัดสนามแม่เหล็กระหว่างดาวเคราะห์รอบยานอวกาศ

มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม – อนาคตอันร้อนแรงที่เป็นไปได้สำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ซึ่งทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในจีน เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยแบตเตอรี่ 'โลหะ-อากาศ' ที่ทำจากเกลือหลอมเหลว การมีแบตเตอรี่ทำงานที่อุณหภูมิ 700-800 องศาเซลเซียสอาจดูเหมือนใช้งานไม่ได้เล็กน้อย George Chen ศาสตราจารย์ด้านเคมีไฟฟ้าของน็อตติงแฮมกล่าวกับ Electronics Weekly ว่า "แบตเตอรี่เกลือหลอมเหลวนี้มีทิศทางการใช้งานที่เป็นไปได้หลายประการ และการขนส่งก็เป็นหนึ่งในนั้น" “แท้จริงแล้วมันคือแบตเตอรี่ที่มีอุณหภูมิสูง แต่จริง ๆ แล้วอุณหภูมิในการทำงานนั้นใกล้เคียงกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ไอเสียจากเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล โดยหลักการแล้ว การรักษาอุณหภูมิสามารถทำได้โดยกระแสสำหรับการชาร์จและการคายประจุของแบตเตอรี่ ฉนวนกันความร้อนที่ดี และเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าเพิ่มเติมหากจำเป็น”

University College London – OLED ที่สักได้ทุกคน?
นักวิจัยจาก University College London ได้สร้าง OLED ที่สามารถนำไปใช้กับผิวหนังได้เหมือนกับรอยสักแบบถ่ายโอนในเด็ก เหมือนกับการถ่ายแบบของเด็ก คือ ทำบนวัสดุพิมพ์ชนิดเดียวกันและใช้ในลักษณะเดียวกัน: ทำให้เปียก ติด และลอกกระดาษสำรองออก OLED เริ่มต้นชีวิตเป็นแผ่น 'กระดาษสัก' ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นแผ่นลามิเนตของกระดาษที่มีพื้นผิวเรียบที่เรียกว่า glassine ซึ่งเคลือบด้วยชั้นแป้งที่ละลายน้ำได้ แล้วราดด้วยชั้นเอทิลเซลลูโลสที่กันน้ำได้ ส่วนหลัง ซึ่งมักจะพิมพ์เพื่อสร้างภาพรอยสัก ในการใช้งาน น้ำจะซึมผ่านกระดาษ ละลายชั้นที่ละลายได้ให้เป็นกากตะกอนที่ลื่น ทำให้ชั้นเอทิลเซลลูโลสถูกทิ้งไว้บนผิวหนังพร้อมกับภาพ