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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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스마트폰용 필름 보호 11.11.2013

미국 조지아 공과대학(Georgia Institute of Technology)의 연구원들이 원자층 증착 기술을 사용하여 이러한 필름을 얻는 새로운 방법을 개발했습니다.

이것은 쿠키 봉지를 밀봉할 수 있는 깨지기 쉬운 필름에 관한 것이 아니라 예를 들어 휴대폰의 OLED 디스플레이를 산소 또는 수소 증기에 노출되는 것을 보호하는 고급 차단 필름에 관한 것입니다. 이러한 필름의 생산에는 금속 산화물과 같은 고성능 특성을 가진 재료가 필요합니다. 이 고성능 보호 장치를 제조하는 기존 방법은 불완전합니다. 제조 공정으로 인해 필름에는 종종 작은 결함이 있어 물이나 산소가 작은 구멍을 통해 들어갈 수 있습니다.

Georgia Institute of Technology의 Samuel Graham과 그의 동료들은 원자층 증착 기술을 사용하여 보호 필름의 품질을 향상시키는 방법을 연구해 왔습니다. 결과적으로 과학자들은 극한의 조건(예: 소금물에 몇 달 동안 담가두는 경우)에서도 전자 제품을 보호할 수 있는 새로운 필름을 만들었습니다. 이러한 보호 필름을 생성함으로써 전자 장치의 수명 및 신뢰성을 크게 연장할 수 있습니다. 이러한 코팅은 전압이 인가될 때 광 투과도를 변화시키는 이식 가능한 생체 의료 장치, 발광 다이오드, 디스플레이, 태양 전지 및 유기 전기 변색 창에 사용되는 것으로 제안되었습니다.

고성능 배리어 필름은 일반적으로 스퍼터링 방법 또는 플라즈마 화학 증착 방법을 사용하여 만들어집니다. 이러한 방법에서 재료는 기판에 "스퍼터링"되거나 플라즈마에서 성장하여 박막이 되는 얇은 층을 생성합니다. 그리고 이러한 방법은 산업계에서 널리 사용되지만 종종 결함을 유발하므로 고품질 보호 장벽을 만들기 위해 여러 코팅이 필요합니다.

원자층 증착 기술을 통해 연구자들은 분자 수준까지 공정을 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이를 통해 결함을 최소화하면서 가장 얇은 필름을 만들 수 있습니다. 제조 과정에서 연구원들은 금속 원자, 특히 알루미늄을 포함하는 가스로 기판을 둘러쌉니다. 기체 분자는 기판에 정착하여 단일 원자층을 형성합니다. 그런 다음 초과 가스가 챔버에서 제거되고 다른 가스가 챔버에 도입되어 공기와 물이 투과되지 않는 금속 산화물이 생성됩니다. 이 프로세스는 원하는 필름 두께를 얻기 위해 반복되며, 이는 10nm만큼 낮을 수 있습니다.

비교를 위해 전통적인 방법으로 생산된 필름은 수십 배, 수백 배 더 두껍습니다.

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