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최초의 은행은? 자세한 답변

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최초의 은행은?

식료품상은 식료품을 취급하고 철물점은 가정용품을 취급하며 은행가는 돈을 취급합니다. 은행의 주요 기능은 돈을 받고 거래를 수행하는 것입니다. 물론 현대 은행은 다른 많은 서비스를 제공하지만 모두 돈의 순환과 관련이 있습니다. 돈이 있었기 때문에 그것을 저축하거나 필요한 사람에게 빌려주기 위해 어딘가에 넣어 둘 필요가 있게 되었습니다.

이미 고대 바빌론에서는 동전이 발명되지 않았을 때 돈을 빌리고 빌려주고 남을 위해 다양한 일을 하는 사람들이 있었습니다. 모두가 그들을 고리대금업자로 여겼지만 그들은 이미 은행가라고 불릴 수 있었습니다. 때때로 이러한 문제는 성전의 제사장들의 손에 있었습니다. 그러한 활동을 규제하는 법률이 있었습니다.

고대 그리스에도 대부업자가 있었고 로마에는 이미 큰 은행이 있었습니다. 그들은 로마에서 멀리 떨어진 다른 장소에 있는 회사들과 함께 일했습니다. 로마법, 로마법이 이 은행들의 활동을 규율했습니다. 따라서 은행의 출현은 고리대금업자의 존재와 직결된다고 할 수 있다. 그리고 그것은 로마 제국 시대에 일어났습니다.

중세에는 금전 거래와 관련된 활동이 불법이되었습니다. 많은 국가에서 이를 전면 금지했습니다. 계속해서 돈을 거래하는 사람들은 종종 외딴 곳, 벤치, 시장에서 거래를 했습니다. 이탈리아어로 "bench"라는 단어는 "banco"로 들리므로 "bank"라는 단어입니다.

영국에서 돈의 수령과 유통은 주로 보석상들의 손에 있었습니다. 이 믿음직한 장인들은 안전을 위해 사람들로부터 금품과 귀중품을 받았고, 그 대가로 보석상으로부터 영수증을 받았습니다. 이 영수증은 손에서 손으로 전달되었습니다(영수증 대신 은행 수표가 나중에 사용되었습니다). 사람들은 보석상으로부터 상품과 부채에 대한 지불로 기꺼이 영수증을 받았습니다.

1694년에 사업가 그룹은 오늘날 세계에서 가장 중요한 금융 기관 중 하나인 영란 은행을 개설할 수 있도록 영국 정부에 많은 돈을 신용으로 제공하는 데 동의했습니다.

저자: Likum A.

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다이아몬드의 가치를 결정하는 것은 무엇입니까?

아시다시피 다이아몬드는 아름다운 보석입니다. 따라서 다이아몬드의 아름다움은 사람들의 눈에 그 매력과 가치를 결정한다고 말할 수 있습니다. 또한, 일반적으로 다이아몬드, 특히 다이아몬드는 인간에게 알려진 가장 단단한 물질이며 이 경도는 사람들에게 매우 유익합니다. 따라서 다이아몬드의 가치를 측정하는 척도이기도 합니다. 왜 하나의 다이아몬드가 다른 다이아몬드보다 더 가치가 있습니까? 보석 가게에서 판매되는 다이아몬드는 색상과 품질(선명도)이 크게 다릅니다. 그들은 무지개의 모든 색상으로 제공되며 일부 색상은 다른 색상보다 희귀합니다. 파란색과 빨간색 다이아몬드와 순수한 무색의 돌은 다른 것보다 더 가치가 있습니다.

다이아몬드의 가치를 크게 결정하는 또 다른 요소는 투명도입니다. 다이아몬드는 물방울처럼 깨끗할 수 있지만 작은 점에서 큰 균열에 이르기까지 불완전할 수 있습니다. 일부 다이아몬드는 사람들의 눈에 너무 귀해서 역사에서 일정한 역할을 한 것으로 알려져 있습니다.

그 중 가장 유명한 것은 지구상에서 가장 오래된 다이아몬드인 "Koh-i-nor(빛의 산)"입니다. 많은 나라의 통치자들과 주권자들은 그것을 차지하기를 열망하여 1400년부터 44세기 동안 인도에 대한 거의 모든 군사적 침략이 이 욕망에 의해 결정되었습니다! 약 XNUMX캐럿의 특이한 파란색 다이아몬드인 "희망"도 많은 소유자의 손을 거쳤습니다.

이 돌은 주인에게 불행을 가져다준다는 믿음이 있습니다. 다른 유명한 다이아몬드로는 파리의 루브르 박물관에 보관되어 있는 러시아 황제의 왕관 장식인 오를로프(Orlov)와 영국 군주의 왕관과 홀에 삽입된 조각으로 절단된 컬리넌(Cullinan)이 있습니다. 낮은 품질의 다이아몬드가 생산에 사용됩니다. 다이아몬드 휠은 절삭 공구 및 연삭 렌즈를 연마하는 데 널리 사용됩니다. 산업용 다이아몬드는 석재 드릴용으로 설계된 드릴에도 사용됩니다.

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King Abdullah University of Science and Technology의 전기 엔지니어는 순수한 빨간색 LED를 만들었습니다.

질화물 결정에서 순수한 적색 LED를 만드는 것은 지금까지 엔지니어를 좌절시킨 작업입니다. 그러나 이러한 LED는 OLED와 일치하는 차세대 에너지 효율적인 마이크로 LED 디스플레이를 생성하고 맞춤형 색상 조명을 만드는 데 필수적입니다.

"전기 엔지니어는 이미 다른 재료로 밝은 LED를 만들어 다른 색상을 생성할 수 있습니다. 그러나 디스플레이 기술을 개선하려면 엔지니어는 빨간색, 녹색 및 파란색의 XNUMX가지 기본 색상 LED를 단일 칩에 통합해야 합니다."라고 전기 엔지니어 Daisuke Iida가 설명합니다. 즉, 세 가지 색상을 모두 만드는 데 적합한 하나의 재료를 찾아야 합니다. 재료는 높은 강도로 각 색상을 재현할 수 있어야 하며 이상적으로는 높은 출력을 가지지만 상대적으로 작은 배터리 전압을 사용해야 합니다.

세 가지 색상을 모두 생성할 수 있는 가장 좋은 후보는 질화물 반도체라고 하는 화합물 계열입니다. 이것은 이론적으로 전체 가시 스펙트럼을 포함하는 자외선에서 적외선에 이르는 파장에서 빛을 방출하는 LED를 만드는 데 사용할 수 있는 질소 함유 결정입니다. 엔지니어는 일반적으로 질화갈륨을 사용하여 청색 및 녹색 LED를 만들지만 이 다이로 밝은 적색 LED를 만드는 데는 매우 오랜 시간이 걸렸습니다. 연구팀의 책임자인 카즈히로 오카와(Kazuhiro Okawa)는 "빨간 빛은 거의 달성할 수 없었고 다른 그룹은 주황색만 얻을 수 있었다"며 "이제 우리는 순수한 빨간색 LED를 만들기 위한 결정 성장 시스템을 개발했다"고 말했다.

갈륨의 많은 부분을 인듐으로 대체하면 원하는 붉은 색을 얻을 수 있지만 인듐은 결정에서 쉽게 증발하기 때문에 이렇게 하기가 어렵습니다. 그래서 Iida, Okawa 및 동료들은 유기금속 기상 증착으로 알려진 공정인 결정 표면 위에 추가 인듐 증기가 있는 반응기를 설계했습니다. 이 추가된 압력은 인듐이 결정에서 빠져나가는 것을 방지합니다. Okawa는 "이것은 표면에 더 높은 농도의 인듐을 제공합니다. 이것이 우리의 비밀입니다!"라고 말했습니다.

하지만 넘어야 할 또 다른 장애물이 있었다. 인듐은 갈륨보다 큰 원자로 이루어져 있어 주입 시 결정에 결함을 일으켜 출력광의 품질을 떨어뜨린다. 팀의 과제는 원자가 작은 알루미늄을 추가하는 것이었습니다. "작은 원자의 도입은 결정에 가해지는 부하를 줄여 결정 결함의 수를 감소시킵니다."라고 Iida는 말합니다.

Okawa는 "또 다른 이점은 LED가 경쟁 제품의 약 절반 전압으로 작동한다는 점입니다. 이는 배터리 수명을 연장할 것입니다."라고 말했습니다.

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