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커패시터 핸들. 홈 마스터를 위한 팁

빌더, 홈 마스터

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사용한 전해 콘덴서 K50-6에서 무선 장비용 스위치 노브를 만들 수 있습니다. 이 경우 전해액에서 커패시터 유리를 제거하고 대신 에폭시 접착제를 부을 필요가 있습니다.

접착제가 약간 굳은 후 바셀린으로 윤활 처리 된 장치 핸들의 축이 완전히 경화 될 때까지 눌러집니다.

커패시터 핸들

저자: A.Sikorsky

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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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생명은 행성과 동시에 태어난다 11.09.2012

생명은 당을 비롯한 복잡한 유기 분자 세트로 구성됩니다. Niels Bohr Institute의 연구원들이 이끄는 천문학자 팀이 젊은 별을 둘러싼 가스에서 당 분자를 발견했습니다. 이 놀라운 발견은 행성이 형성되는 동안에도 생명의 요소가 이미 존재했음을 나타낼 수 있습니다. 관측 결과는 천체물리학 저널 레터(Astrophysical Journal Letters)에 게재됐다.

칠레 북부에 위치한 현대식 대형 국제 망원경 ALMA를 사용하여 새로운 별과 그 주위를 회전하는 먼지와 가스 원반(미래의 행성)을 관찰했습니다. 무엇보다도 천문학자들은 기체에 수증기가 있는지 조사하고 복잡한 분자의 화학적 조성을 이해하기를 원했습니다. 과학자들은 원시 행성의 가스와 먼지 구름에서 가장 단순한 형태의 설탕인 글리콜알데히드를 발견했습니다. 이것은 RNA의 구성 요소 중 하나입니다.

처음에 가스와 먼지 구름의 온도는 매우 차갑습니다. 절대 영도보다 겨우 XNUMX도 높은 온도입니다. 따라서 메탄, 일산화탄소와 같은 단순 가스는 먼지 입자에 침전되어 얼음처럼 굳습니다. 여기에서 그들은 자유 상태와 다르게 행동합니다. 서로 결합하여 더 복잡한 분자를 형성할 수 있습니다. 별이 가스와 먼지 구름의 중심에 형성되면 열을 방출하고 주위를 회전하는 구름 입자를 실온 정도까지 가열합니다. 화학적으로 복잡한 분자는 기체와 같은 고체 입자에서 증발합니다. 이 가스의 복사는 천문학자들에 의해 관찰됩니다.

관측된 별은 우리에게서 불과 400광년 떨어진 곳에 위치하며, 천문학적 규모로 보면 사실상 우리의 이웃입니다. 현대 망원경의 힘은 이미 과학자들이 가스를 자세히 연구하고 설탕 분자 외에도 에틸렌 글리콜, 메틸 포메이트 및 에탄올을 포함한 다른 복잡한 유기 화합물의 징후를 볼 수 있을 만큼 충분합니다.

닐스 보어 연구소(Niels Bohr Institute)와 코펜하겐 대학(University of Copenhagen)의 항성 및 행성 형성 센터(Center for Star and Planet Formation)의 부교수인 천체 물리학자인 Jes Jørgenson은 이번 발견이 행성 생명체의 기원에 대한 빛을 주었다고 말했습니다. 잠재적으로 새로운 데이터는 행성이 형성되기 훨씬 전에 별에서 생명의 전조가 나타났을 수 있음을 의미한다고 그는 말합니다.

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