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운반용 유리 그립. 홈 마스터를 위한 팁

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큰 유리판을 운반하는 것은 항상 어렵습니다. 잡을 수도 없고 포장할 수도 없습니다. 그러나 두꺼운 와이어로 구부러진 간단한 그립은 유리 운반 문제를 해결할뿐만 아니라 합판, 루핑 철 및 기타 대형 판재를 편리하게 이동할 수 있습니다.

휴대용 유리 그립

저자: A.Malomuzh

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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. ...>>

지구 자기장에 대한 우주 쓰레기의 위협 01.05.2024

우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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전구가 무선으로 전환됩니다. 23.07.2004

우리 삶에 빠르게 침투하여 다양한 목적의 무선 장치는 "유선"기술, 특히 전기 조명의 가장 보수적인 거점에 도달했습니다.

미국 원자력연구소 산디아국립연구소(Sandia National Laboratories)의 보도자료에 따르면 미국에서는 나노결정을 기반으로 한 무선 광원이 개발돼 미래에 우리에게 친숙한 백열등이나 형광등을 대체할 수 있다고 한다. 전선이 없다는 점 외에도 새로운 램프에는 매우 높은 효율성이라는 또 다른 이점이 있습니다. 무선 광원은 Los Alamos National Laboratories와 Sandia Laboratories 간의 공동 프로젝트의 일부로 개발되었습니다. 그 안에 있는 방출 요소는 나노결정입니다.

"양자 우물"로 알려진 반도체 구조가 에너지원으로 사용됩니다. 이들의 자외선은 나노결정에 효과적으로 흡수된 후 가시광선 영역에서 다시 방출됩니다. 나노결정의 구조가 에너지원에 근접하여 빛을 방출하기 시작한다는 것이 실험적으로 밝혀졌습니다.

이러한 메커니즘에는 여러 가지 매력적인 이점이 있습니다. 특히, 나노결정에서 방출되는 빛의 파장은 사용된 재료의 특성보다는 구조의 기하학적 매개변수에 의해 더 많이 결정되기 때문에 특정 색상(예: 빨간색)의 광원을 쉽게 얻을 수 있습니다. , 파란색, 녹색) 또는 이들을 결합하여 흰색을 얻습니다. 미국 과학자들이 수행한 실험에 사용된 "양자 우물"은 직경 400인치의 기판에 증착된 약 XNUMX나노미터 두께의 인듐 갈륨 질화물 막입니다. 에너지 준위의 구조는 "양자 우물"이 자외선 범위(파장 약 XNUMXnm)에서 방출되도록 합니다.

"양자 우물" 자체는 화학자 Daniel Koleske가 Sandia Laboratories에서 만들었습니다. 실험 설정의 조립과 실험 수행, 이론 개발은 Los Alamos 연구소의 과학자들이 수행했습니다. 우리의 실험에서 "양자 우물"은 레이저를 사용하여 에너지로 펌핑되었습니다. 보다 편리한 전류로 레이저를 교체하는 것은 상당한 어려움을 수반하지만 과학자들은 이 문제가 충분히 해결될 수 있다고 믿습니다.

이미 첫 번째 실험에서 에너지 전달 효율은 55%였습니다. 과학자들은 미래에 이 수치가 거의 100%까지 크게 증가할 것이라고 믿습니다. 고효율 광원의 개발은 현대 반도체 전자공학의 최우선 과제 중 하나입니다. 오늘날 조명 장치는 세계에서 생산되는 전기의 주요 소비자입니다.

이 분야에서 가장 유망한 방향은 초고휘도 LED를 만드는 것입니다. 유사한 장치가 이미 시장에 출시되었습니다. 특히 이탈리아 회사인 Rimsa는 절대적으로 "차가운" 빛을 제공하는 PentalLED 수술실용 램프를 개발했습니다. Luxeon V LED를 사용하여 120루멘의 광 출력을 제공하고 현재 사용 중인 할로겐보다 XNUMX배 더 긴 수명을 제공합니다.

나노구조를 기반으로 한 효율적인 "무선" 광원의 개발은 의심할 여지 없이 신기술의 적용 범위를 크게 확장할 것입니다.

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