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십자말풀이의 핸드북

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예술 및 문화 / 예술 / 장식품

(4)

OPENWORK - 조각 또는 고리 버들 세공을 통해

ELIMATE - 성형 방법

(5)

화환 - 요소

GIRIH - 요소, 동쪽

CRABB - 고딕 요소. 장식품

PANTE - 꽃과 과일 바구니를 묘사한 장식 모티브

CONE - 요소

(6)

ATSULEI - 밝은 파란색의 스페인 타일

(7)

KARTEL - 로코코 장식의 요소

MASWERK - 고딕

소켓 - 유형

로카이유 - 유형

TREFOL - 요소

(8)

BUKRANIY - 황소와 염소 두개골에서

GARLAND - 짠 꽃, 잎 및 과일로 구성된 장식 형태

MINIONET - 작은 꽃의 패턴

만자 - 영원한 운동, 불, 생명의 고대 상징

(9)

VERMICULE - 고딕 및 르네상스 장식의 일종

PEARL - 옷에 장식하는 유형

(11)

BANDELVERK - 리본과 묶음이 얽힌 형태의 요소

PENTAGRAM - 오각형 별

PICTOGRAM - 그림 편지

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알 수 없는 각 문자를 *로 바꿉니다. 예를 들어, dog * ka, * oshka, we ** a. 쌍 е - ё 및 - ©는 동일합니다.



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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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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게르만은 그래핀의 라이벌 18.05.2013

게르만어(Germanane) - 게르마늄 단층 - 독특한 특성과 제조 용이성으로 인해 전자 제품에서 수요가 있을 수 있습니다. 콜럼버스에 있는 오하이오 주립 대학의 연구원들은 실리콘에 비해 효율성이 10배 증가하고 다음과 같은 차세대 재료보다 간단한 제조 방법을 만드는 동시에 단층(즉, XNUMX 원자 두께의 층)으로 게르마늄을 증착하는 새로운 방법을 개발했습니다. 그래핀(탄소 원자의 단층)으로.

오하이오 대학의 조슈아 골드버거(Joshua Goldberger) 교수는 “그래핀의 게르마늄 유사체, 즉 그래핀과 같은 방식으로 수소와 결합하지만 제조가 훨씬 쉬운 단층을 제조할 수 있었다”고 말했다. 간접 밴드갭이 있는 재료에서 직접 밴드갭이 있는 재료로, 광학 용도로도 사용할 수 있습니다.

Goldberger는 GaGe2의 토포화학적 디인터칼레이션에 의해 수소 결합 게르마늄(GeH)의 밀리미터 크기의 순수 결정 격자를 최초로 합성했다고 주장합니다. Goldberger는 이 물질을 결합된 그래핀(CH)과 유사한 적층된 반 데르 발스 물질로 설명합니다. Goldberger는 그라판(grafane)이라고 불리는 그래핀의 단층 버전과 유사성을 나타내기 위해 그의 물질을 "게르마난(germanan)"이라고 명명했습니다.

그래핀과 같은 탄소가 아닌 게르마늄을 기반으로 하는 신소재라는 점을 제외하면 가장 큰 차이점은 게르마난이 그래팬보다 표준 반도체 장비를 사용하면 더 쉽게 성장할 수 있다는 점이다. Goldberger는 계산에 따르면 전자 이동도가 밴드 갭 5 eV로 벌크 게르마늄(실리콘보다 10배 높음)보다 1,53배 더 우수할 것으로 보여 차세대 광전자 장치 및 고급 센서에 이 새로운 재료가 사용될 것으로 예측합니다. 갈륨 비소보다 많습니다.

그래핀 연구자들은 반도체 단층의 전자적 특성이 벌크 물질의 전자적 특성보다 훨씬 더 우수할 수 있음을 이미 보여주었고, 서로 다른 결정 구조로 연결된 기능적 단층을 만들기 위해 수많은 노력을 기울였습니다. 높은 캐리어 이동도는 초박형 토폴로지의 우수한 품질을 희생하지만 이러한 단층이 특정 응용 분야에 대해 리간드화되면 초박형 물질도 벌크 물질보다 감각 응용 분야에 더 민감해질 수 있습니다.

역사적으로 전자 제품에 사용된 최초의 반도체는 게르마늄이었습니다. 1947년 AT&T Bell Labs에서 일어난 일입니다. 그리고 불과 수십 년 후 연구원들은 전자 제품에 실리콘을 사용할 수 있도록 여러 문제를 극복했습니다. 전자공학을 위한 새로운 단층 재료의 상황은 역사를 반복할 수 있을 것 같습니다.

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