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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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기존 실리콘으로 만든 효율적인 태양 전지 26.04.2021

Fraunhofer ISE(Institute for Solar Energy Systems)의 과학자들은 기존의 단결정 실리콘으로 변환 효율이 26%인 태양 전지를 만들었으며 이는 세계적인 성과가 되었습니다. 이 새로운 기술은 셀 후면에 접점이 있는 이전에 제안된 IBC(Interdigitated Back Contact) 기술보다 간단하며 태양 에너지를 전기로 변환할 때 실리콘의 이론적 한계에 근접할 것을 약속합니다.

오늘날 대부분의 태양 전지판은 90% 이상인 일반 단결정 실리콘으로 생산됩니다. 기술을 복잡하게 하고 생산 비용을 증가시키지 않으면서 그러한 패널의 효율성을 높이고 싶은 유혹이 있을 것입니다. 이를 돕겠다고 약속한 IBC 기술은 셀의 두 전류 전달 접점이 셀 후면에 생성되어 패널을 가리지 않고 녹아웃 과정에서 소자의 부피를 더 잘 사용할 수 있게 해줍니다. 광자에 의한 전자. 불행히도 IBC 패널은 효율면에서 26%에 가깝지만 생산 비용이 상당히 비싸서 청구되지 않은 것으로 나타났습니다.

ISE의 연구원들은 다른 방식으로 단결정 전지의 효율을 26%에 가깝게 만들 수 있었고 심지어 더 나아가 27%의 이론적인 실리콘 한계로 효율 값 29,4%를 달성하겠다고 약속했습니다. 이것은 전지의 양쪽에 전도성 접점의 특별한 배열로 인해 달성되었지만 이것이 모든 변경 사항은 아닙니다.

새로운 전지는 터널 산화물 부동태화 접촉인 TOPCon 접촉을 기반으로 합니다. 새로운 개발은 TOPCon 접점이 상단에 위치하지 않고 셀의 전체 후면을 따라 배치된다는 점에서 오늘날 생산되는 패널과 다릅니다. 이 접근 방식은 또한 전면 전체가 아닌 붕소와 합금을 가능하게 했고, 거기에 남아 있는 두 번째 일반 접촉 아래에만 남아 있어 생산 비용을 단순화하고 절감했습니다. 따라서 새 셀은 TOPCoRE(뒷면에 TOPCon 접점이 있는 요소)라는 이름이 지정되었습니다.

고효율 외에도 새로운 소자는 더 많은 전압을 제공하고 표면 재결합과 효율적인 전자 수송으로 인한 손실 감소를 동반합니다.

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