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바늘 없이 공을 부풀리기. 홈 마스터를 위한 팁

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유두 배구 또는 축구 공을 펌핑하기위한 특수 바늘이 없으면 코가 확장 된 일반 약국 피펫을 사용하십시오. 고무부분을 조금 잘라서 펌프호스에 끼우고 유리부분을 볼의 니플홀에 끼워줍니다.

공은 그러한 "바늘"로 훨씬 더 빨리 펌핑됩니다.

바늘 없이 공 팽창시키기

저자: N. 지르코프

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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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새로운 전자 제품은 복사열과 열을 견딜 것입니다. 28.06.2012

유타 대학의 엔지니어들은 가장 강력한 방사성 복사와 열을 견딜 수 있는 MEMS(미세 기계 장치)를 개발했습니다. 과학자들에 따르면 그들이 만든 장치는 원자로 내부나 깊은 우주에서도 로봇이나 컴퓨터를 제어할 수 있다고 합니다.

이온화 방사선은 기존 전자 장치를 빠르게 손상시키므로 비상 후쿠시마 원자력 발전소에서 작업한 로봇의 경우와 같이 수많은 중복 회로와 강력한 보호 장치를 사용해야 합니다. 그러나 손상된 원자로를 감시하기 위해 보내진 보호 로봇조차도 몇 시간 후에 작동을 멈췄습니다. 문제는 강력한 이온화 방사선이 반도체의 "추가" 전도성 채널을 뚫고 나와 전자 장치를 비활성화한다는 것입니다.

처음으로 과학자들은 가장 강력한 이온화 방사선이 있는 곳에서도 계속 작동하는 고유한 기술을 개발했습니다. 새로운 장치는 "켜기" 또는 "끄기"와 같은 가장 간단한 논리 연산을 수행하는 25x25 미크론 논리 소자입니다. 미세한 기계 장치는 원자로 내부에서도 작동할 수 있습니다.

실험하는 동안 새로운 장치를 대학 원자로의 코어에 XNUMX시간 동안 담그고 MEMS는 아무 일도 없었던 것처럼 계속 작동했습니다. MEMS는 반도체 채널을 사용하지 않기 때문에 전리 방사선에 의해 파괴되지 않습니다. 이들은 서로 접촉하여 회로를 만들거나 끊는 텅스텐 전극이 있는 간단한 현미경 스위치입니다.

"전통적인" 애플리케이션의 관점에서 MEMS는 특정 단점이 있습니다. 예를 들어, 실리콘 전자 제품보다 1000배 느리고 또한 내구성이 떨어집니다(움직이는 부품이 있기 때문에). 그러나 극한의 작동 조건에서 MEMS는 타의 추종을 불허합니다. 따라서 실험 중에 미세한 기계 장치는 섭씨 277도의 진공 상태와 90kW 연구 원자로의 코어에서도 몇 시간 동안 작동했습니다. 이러한 조건에서 가장 안정적이고 보호된 실리콘 전자 장치조차도 몇 분 후에 실패했습니다. 정상적인 조건에서 MEMS는 약 2개월 동안 작동하여 실패 없이 XNUMX억 주기 이상을 완료했습니다. 현재 과학자들은 이 수치를 백만 배 향상시킬 계획입니다.

MEMS의 사용은 원자력 발전소, 내연 ​​기관의 작동을 모니터링하고 강력하고 무거운 보호 시스템 없이 가장 위험한 장소를 관통할 수 있는 프로브를 만드는 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다.

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