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가스 란 무엇입니까? 자세한 답변

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가스란?

수세기 전 그리스의 델포이 대신에 양치기는 땅에서 무언가가 튀어 나와 양이 이상하게 행동하는 것을 발견하고 사람들이 이에 취해 말을 혼동했습니다. 그리스인들은 그것이 어떤 신의 영이라고 판단하고 이 자리에 신전을 지었습니다. 이 "영"은 천연 가스였습니다.

오늘날 천연 가스, 석탄 가스 및 수성 가스의 세 가지 유형의 가스가 알려져 있습니다. 가스전은 지구의 많은 지역에 있습니다. 그것은 지각 형성의 결과로 형성된 지하 저장고에 집중됩니다. 긴 가스 파이프라인은 압축 가스를 수천 킬로미터 떨어진 도시로 운반하며 주로 제철소와 발전소에서 사용됩니다.

석탄 가스는 대형 진공 플랜트에서 가열되는 분쇄된 석탄에서 얻습니다. 가열 온도가 일정 수준에 도달하면 석탄이 녹기 시작하고 가스가 방출되어 파이프를 통해 배출됩니다.

가스는 불순물이 제거되는 큰 용기에 수집됩니다. 그런 다음 냉각 파이프를 통과하여 남은 불순물이 제거되는 "정화기"로 보내집니다. 그리고 마지막으로 양을 결정하는 계량기를 통해 정제된 가스는 저장 탱크로 들어가 파이프라인을 통해 주거용 건물 및 기업에 도달합니다.

가스 청소 중에 생성되는 두꺼운 검은 역청에는 향수, 약물 염료 및 오일 생산에 사용되는 많은 귀중한 제품이 포함되어 있습니다. 가스 오븐에 남아 있는 물질을 "코크스"라고 합니다.

현재 가스는 조명에 거의 사용되지 않습니다. 생산된 가스의 80% 이상은 주거 및 산업 시설의 조리 및 난방에 사용됩니다. 가스는 깨끗한 연료이므로 널리 사용됩니다. 관리하기 쉽고 연소 폐기물의 저장 및 폐기 비용이 필요하지 않습니다.

이제 우리는 커피콩을 볶을 때, 요리할 때, 빵을 구울 때 가스를 사용합니다. 가스 냉장고도 있습니다. 현대의 세탁소도 가스를 사용하여 증기를 생성합니다. 가스 연료의 사용은 도시의 상대적인 공기 순도를 보장하는 방법 중 하나입니다.

저자: Likum A.

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별이 빛을 내는 이유는?

별은 반사된 별빛에 의해 빛나는 행성과 위성과 달리 스스로 빛을 내는 거대한 가스 공입니다. 예를 들어, 달빛은 달에 반사된 햇빛일 뿐입니다. 또 다른 차이점은 별은 우리에게 반짝이는 것처럼 보이지만 행성의 빛은 고르고 깜박이지 않는다는 것입니다. 별의 반짝임은 지구 대기에 다양한 물질이 존재하기 때문에 발생합니다.

우리 태양도 별이지만 너무 크거나 밝지는 않습니다. 다른 것과 비교하여 이러한 매개변수에서 중간 위치를 차지합니다. 수백만 개의 별은 우리 태양보다 훨씬 작지만 다른 별은 훨씬 더 큽니다. 그들 중에는 태양 대신에 지구와 화성뿐만 아니라 목성의 궤도도 포함하는 것들이 있습니다! 그러나 그들은 매우 먼 거리 때문에 여전히 우리에게 작은 점으로 보입니다.

고대 그리스 천문학자 시대부터 별은 크기에 따라 그룹으로 나뉩니다. 여기서 "크기"라는 개념은 별의 실제 크기가 아니라 밝기를 의미합니다. 또한 별은 스펙트럼, 즉 복사 파장이 다릅니다. 천문학자들은 별의 스펙트럼을 연구함으로써 별의 특징, 온도, 화학 성분에 대해 많은 것을 배웁니다.

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혁신적인 포토 트랜지스터 08.11.2015

연구원들은 빛 감도와 속도를 포함한 모든 매개 변수에서 기존의 모든 개발보다 앞선 새로운 포토 트랜지스터의 도움으로 디지털 사진의 돌파구를 만들 것을 약속합니다.

미국 위스콘신 매디슨 대학의 연구원들은 세계에서 가장 빠르고 반응성이 뛰어난 유연한 광 트랜지스터를 개발했습니다. 이 연구는 Advanced Optical Materials 저널에 발표되었습니다.

연구원인 Zhenqiang Ma와 Jung-Hun에 따르면 새로운 고성능 트랜지스터는 응답 시간과 감도를 비롯한 모든 면에서 이전 세대의 트랜지스터를 훨씬 능가합니다. 새로운 트랜지스터의 중요한 특성은 크기가 작아 더 작은 장치를 만들 수 있다는 것입니다.

새로운 포토트랜지스터는 빛에 대한 감도가 높으면서도 변형이나 오작동 없이 강하게 휘어지는 능력을 보여줍니다. 이러한 속성은 동시에 달성된 적이 없다고 Ma는 강조했습니다.

새로운 포토트랜지스터의 또 다른 중요한 특성은 디자인입니다. 빛이 초박형 실리콘 멤브레인에 직접 닿아 빛 에너지를 효과적으로 흡수합니다. 다른 포토트랜지스터처럼 빛을 방해하거나 차단하는 추가 레이어가 없습니다.

요소를 만들 때 발명가는 포유류의 눈에서 영감을 얻었습니다. 트랜지스터는 유연하게 만들어졌으며 거의 ​​가시광선을 포착하여 동물의 눈이 어둠 속에서 잘 보는 것과 같은 방식으로 전기 충격으로 변환할 수 있습니다.

초박형 실리콘 멤브레인 아래에 위치한 금속층과 전극은 반사체 역할을 하여 외부 장치를 사용하지 않고도 흡수 계수를 높여 광속을 증가시킬 수 있습니다.

이 성과는 디지털 카메라 및 비디오 카메라, 연기 감지기, 야간 투시경, 비디오 감시 시스템 및 광도 측정을 기반으로 하는 기타 제품과 같은 여러 제품의 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

예를 들어, 새로운 유형의 포토 트랜지스터 센서가 장착된 디지털 카메라를 사용하면 플래시를 사용하지 않고 ISO 감도를 높이지 않고도 어두운 방에서 더 밝은 사진을 찍을 수 있어 노이즈가 발생합니다. 또한 트랜지스터의 크기가 작아지면 이미지 품질을 손상시키지 않으면서 장치를 더 작고 가볍게 만들 수 있습니다.

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