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와이어 정렬. 홈 마스터를 위한 팁

빌더, 홈 마스터

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변형된 구리선이나 황동선을 단 XNUMX분 만에 완벽하게 매끄럽고 곧게 만들 수 있습니다. 보드에 몇 개의 못을 박고 그림과 같이 와이어를 통과시킨 다음 잡아 당겨 스풀이나 드럼에 감습니다.

이런 식으로 절연 에나멜로 덮인 전선을 당기는 것은 권장하지 않습니다. 보호 코팅이 손상되기 쉽습니다. 그것을 곧게 펴려면 다른 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 와이어의 끝을 고정하고 핸들을 반대쪽 끝에 나무 막대기로 묶습니다. 와이어의 자유 단을 당기면 이전의 경우처럼 똑 바르고 부드러워집니다.

와이어 정렬

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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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항생제 대신 변형 과산화수소 10.04.2019

과산화수소는 계속 진화하고 현대 항생제에 점점 더 내성이 생기는 가장 공격적이고 특이한 바이러스 박테리아를 효과적으로 처리하는 방법에 대한 오래된 질문에 대한 새로운 답변이 될 수 있습니다.

미국 보스턴 대학 공학 연구소의 전문가들은 바이러스 박테리아에 사용하기 위해 과산화수소를 변형하여 막을 파괴하고 사용하지 않고 즉시 사망에 이르게 할 가능성을 고려한 새롭고 다소 특이한 실험의 결과를 발표했습니다. 항생제.

사실은 전 세계의 세균학자들이 싸우고 있는 소위 MRSA 박테리아의 대부분은 이전에 특정 항생제에 적응한 다른 박테리아의 전체 유전 사슬을 지속적으로 적응하고 채택하는 다소 뚜렷하고 강력한 능력을 가지고 있다는 것입니다. 이것이 보스턴 대학의 전문가들이 황색포도상구균 바이러스의 여러 변종에 대해 과산화수소를 사용하여 일련의 테스트를 수행하기로 결정한 이유입니다. 과산화수소는 이전에 청색광으로 처리된 후 바이러스 박테리아로 향했습니다.

그들의 반응을 관찰한 후 과학자들은 이 치료법으로 과산화수소가 MRSA 박테리아의 최대 99,9%를 파괴할 수 있다는 것을 발견했으며, 이는 현대 항생제의 대안으로 사용될 가능성이 있음을 나타냅니다. 게다가 과학자들은 이러한 방식으로 화합물에 적응할 수 없는 박테리아 배양물의 최대 90%를 파괴할 수 있었습니다.

나머지는 변형 과산화수소의 작용에 의해 유사하게 약화되었지만 여전히 시간이 지남에 따라 특정 면역이 발생하므로 자신과의 작업과 관련하여보다 과감한 조치가 필요합니다. 그러나 전문가들은 아직 이 분야에 대한 몇 가지 추가 연구와 실험이 있으므로 테스트의 예비 단계가 끝날 때까지 기다려야 합니다.

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