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매운 고추를 두려워해야 할까요? 자세한 답변

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우리는 고추를 두려워해야합니까?

건강한 사람은 고추를 두려워해서는 안됩니다. 강력한 독인 알칼로이드 캡사신을 함유하고 있어 모든 미생물의 약 15%를 죽입니다. 또한 캡사신은 혈전 형성을 방지하고 혈관을 확장하며 행복 호르몬인 엔돌핀의 생성을 자극하고 암세포의 형성을 예방합니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

전자 레인지는 누가 발명했으며 원래 이름은 무엇이었습니까?

강력한 마이크로파 전파를 수신하는 방법은 지난 세기의 30년대에 여러 국가에서 동시에 발명되었습니다. 이러한 전파는 주로 레이더에 사용되기 시작했습니다. 그러나 이미 1932년에 미국 웨스팅하우스 연구소의 직원들은 두 개의 소시지를 불 없이 튀겨 강력한 초단파 발생기 근처에 두었습니다. 그러나 문제는 이 실험실 호기심으로 제한되었습니다.

1945년 미국 엔지니어인 Percy Spencer는 마그네트론(초단파 전파를 생성하는 강력한 무선 튜브)을 실험하던 중 주머니에 있던 초콜릿 바가 갑자기 녹는 것을 발견했습니다. 이 현상에 관심을 갖고 Spencer는 마그네트론 근처에 옥수수 알갱이 몇 개를 배치했습니다. 몇 분 후 곡물이 팝콘으로 변했습니다. 다음 날, 엔지니어는 날달걀을 실험실로 가져와 마그네트론 방사선을 조사했습니다. 계란은 거의 즉시 폭발했습니다. 액체 내용물은 전자기파의 영향으로 거의 즉시 끓었습니다. 스펜서는 불 없이 음식을 요리하는 방법을 찾았다는 것을 깨달았습니다.

1945년 XNUMX월 그의 회사는 전자레인지에 대한 특허를 받았고 XNUMX년 후 라디오 튜브, 변압기, 냉각 팬 및 복잡하게 얽힌 전선으로 채워진 대형 캐비닛인 "레이더 오븐"이라는 장치를 생산하기 시작했습니다. 접시를 놓을 공간 자체는 일반 가스레인지의 오븐보다 크지 않았다.

대형 레스토랑, 호텔, 병원에서 1952~XNUMX권을 구입했지만 발명은 성공하지 못했습니다. 일본은 XNUMX년에야 특허를 취득하고 가정용 전자레인지 생산을 시작했습니다.

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펫구구 글로벌 고양이 모래 15.04.2024

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배려심 많은 남자의 매력 14.04.2024

여성이 '나쁜 남자'를 더 좋아한다는 고정관념은 오랫동안 널리 퍼져 있었습니다. 그러나 최근 모나쉬 대학의 영국 과학자들이 실시한 연구는 이 문제에 대한 새로운 관점을 제시합니다. 그들은 여성이 남성의 정서적 책임과 다른 사람을 도우려는 의지에 어떻게 반응하는지 살펴보았습니다. 이번 연구 결과는 무엇이 남성을 여성에게 매력적으로 만드는지에 대한 우리의 이해를 변화시킬 수 있습니다. Monash University의 과학자들이 실시한 연구는 여성에 대한 남성의 매력에 대한 새로운 발견으로 이어졌습니다. 실험에서 여성에게는 노숙자를 만났을 때의 반응을 포함하여 다양한 상황에서 자신의 행동에 대한 간략한 이야기와 함께 남성의 사진이 표시되었습니다. 일부 남성은 노숙인을 무시했지만, 다른 남성은 음식을 사주는 등 그를 도왔습니다. 한 연구에 따르면 공감과 친절을 보여주는 남성은 공감과 친절을 보여주는 남성에 비해 여성에게 더 매력적이었습니다. ...>>

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0,34nm 게이트 트랜지스터 19.03.2022

중국 과학자 그룹이 특이한 트랜지스터 설계를 생각해 냈습니다. 독특한 디자인 덕분에 게이트 길이가 0,34nm에 불과한 세계에서 가장 작은 트랜지스터를 만들었습니다. 전통적인 기술 프로세스를 사용하여 게이트 길이를 더 줄이는 것은 기본적으로 불가능합니다. 왜냐하면 우리는 하나의 탄소 원자의 너비와 동일한 게이트 길이에 대해 이야기하고 있기 때문입니다.

과학자들은 새로운 트랜지스터를 수직 측벽 트랜지스터라고 불렀습니다. 그런데 트랜지스터 채널의 수직 배열에 대한 아이디어는 우리가 한때 이야기했던 삼성과 IBM에서도 최근에 구현했습니다. 그러나 중국 개발자들은 놀랄 수 있었습니다. 새로운 트랜지스터의 게이트는 그래핀 원자 0,34층의 한 조각이며, 그 두께는 아시다시피 탄소 원자 XNUMX개의 두께 또는 약 XNUMXnm와 같습니다. 그리고 가장 놀라운 점은 이 길이의 셔터를 만드는 데 최신 석판 스캐너가 필요하지 않다는 것입니다. 필요한 모든 미세 구성 요소는 진공 증착 공정을 사용하여 생성됩니다.

어떻게 이런 일이 발생합니까? 기존의 실리콘 기판이 사용됩니다. 그녀는 재단의 역할을 합니다. 실리콘은 이론적으로 누설 전류로부터 보호할 수 있지만 어떤 식으로든 전기 프로세스에 참여하지 않습니다. 티타늄과 팔라듐의 합금으로 실리콘 층에 두 단계가 만들어집니다. 그래핀 시트가 맨 위 단계에 배치됩니다. 정밀도가 필요하지 않습니다. 이는 나중에 기존의 에칭에 의해 달성될 것입니다. 공기 중에서 미리 산화된 알루미늄 층이 그래핀 시트 위에 놓입니다. 산화물은 구조의 절연체 역할을 합니다. 따라서 알루미늄 층의 목적이 완전히 명확하지는 않지만 알루미늄은 트랜지스터의 전기 회로에 참여하지 않습니다.

알루미늄 적층 필드는 알루미늄 라이닝의 절단을 포함하여 그래핀 가장자리가 노출되는 동안 기존의 에칭을 받습니다. 이것은 정밀하게 조정된 토폴로지로 0,34nm 길이의 그래핀 게이트를 형성합니다. 그 바로 위에 알루미늄 조각이 노출되어 이미 게이트와 전기 연결을 형성할 수 있지만 직접적인 연결은 형성할 수 없습니다. 이 단계에서 절연체인 하프늄 산화물의 가장 얇은 층이 두 단계와 측벽에 적용되며, 이는 게이트와 트랜지스터 구조의 나머지 부분, 특히 트랜지스터 채널과의 전기적 연결을 배제합니다.

원자 두께에 가까운 매우 얇은 이산화 몰리브덴(MoS2) 층이 하프늄 산화물 유전체 위에 적용됩니다. 이산화 몰리브덴은 반도체이며 그래핀 조각 형태의 게이트에 의해 제어되는 트랜지스터 채널의 역할을 합니다. 그 결과 약 XNUMX개의 원자 두께와 XNUMX개의 원자 길이의 게이트가 있는 구조가 생성됩니다. 트랜지스터의 드레인과 소스는 이산화 몰리브덴에 증착된 금속 접점입니다. 무어의 법칙 문제에 대한 우아한 솔루션이며 전통적인 기술 프로세스에 대해 이야기하면 분명히 이것이 작업의 끝이 될 것입니다.

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