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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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LED 및 반도체용 나노다이아몬드 17.01.2013

Tomsk Polytechnic University(TPU)의 과학자들은 세계 최초로 다른 물질의 표면층 내부에서 다이아몬드 나노 입자를 합성하는 방법을 찾았습니다. 더 강력하다고 대학 교수인 Gennady Remnev는 목요일에 RIA Novosti에 말했습니다.

Remnev는 "우리는 물질(실리콘)을 탄소 이온의 짧은 펄스에 노출시켰고 그 결과 나노 크기의 다이아몬드와 실리콘 카바이드 입자를 실리콘 표면층에서 합성할 수 있었습니다"라고 설명했습니다.

이런 방식으로 다이아몬드를 합성하는 것은 실리콘뿐만 아니라 다른 물질에서도 기본적으로 가능하다고 그는 설명했다. 다이아몬드 나노 입자는 탄소 이온의 작용을 수반하는 고온 및 고압으로 인해 물질의 상층에 나타납니다. 과학자에 따르면, 그러한 변화는 아마도 마모에 대해 일부 재료를 더 내구성 있게 만들고 일부 제품에 필요한 표면과 다이아몬드 필름 사이의 결합 강도를 증가시킬 것입니다.

'이제 우리는 이 방법의 가능성을 결정하고 입증하기 위해 이 과정(탄소 주입)을 더 자세히 연구할 것입니다. 아마도 LED 제조 및 일반적으로 반도체 기술에서 응용 프로그램을 찾을 수 있을 것입니다.”라고 Remnev가 말했습니다.

기관의 대담자는 TPU 과학자들이 약 2012년 전에 실리콘에 단펄스 주입 모드에서 탄소 이온 펄스의 영향을 연구하기 시작했으며 100년 말에 탄소 주입에 대한 특허를 받았다고 덧붙였습니다. 또한, 그들의 개발은 러시아 연방 지적 재산권 서비스에 따르면 '러시아의 XNUMX대 발명품'에 포함되어 있습니다.

TPU는 1896년 Nicholas II 황제의 Tomsk Technological Institute로 설립되었습니다. 오늘날 대학의 구조는 11개의 교육 기관, 100개의 학부, 17개의 부서, 68개의 연구 기관, 22,3개의 과학 및 교육 센터 및 224개의 연구 실험실을 포함합니다. 31개국에서 온 2012명의 학생들을 포함하여 1,4명의 학생들이 대학에서 공부합니다. XNUMX년에 이 대학은 연구 개발 작업으로 XNUMX억 루블 이상을 벌었습니다.

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