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물 노드. 여행 팁

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두 케이블의 연결은 매우 강한 것으로 간주됩니다. 물 노드.

묶으려면 묶을 로프의 끝이 서로를 향하도록 하여 끝이 평행하게 서로 닿도록 합니다. 두 개의 서로 다른 케이블의 런닝 및 루트 끝을 한 손으로 잡고 뜨개질을 시작하십시오. 오크 매듭, 그러나 루트 끝에서 하나의 런아웃 대신 두 개를 만드십시오.

마지막으로 매듭을 조이기 전에 그림과 같이 한 쌍의 끝이 위에서 루프에서 나오고 두 번째 끝이 아래에서 나오는지 확인하십시오.


쌀. 22. 물매듭

물 장치는 간단하고 신뢰할 수 있습니다. 해군에서는 강한 견인력으로 너무 많이 끌기 때문에 풀기가 매우 어렵 기 때문에 널리 적용되지 않았습니다.

저자: Skryagin L.N.

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바이오 연료 생산을 위한 테르밋 27.02.2021

밀짚은 바이오 연료 및 상업용 화학 물질의 잠재적인 공급원입니다. 그러나 짚이 바이오리파이너리에서 유용한 제품으로 전환되기 전에 그것을 구성하는 폴리머는 빌딩 블록으로 분해되어야 합니다.

짚을 바이오 자원으로 전환하려면 먼저 짚의 특히 강한 고분자인 리그닌을 분해해야 합니다. 특정 흰개미 종의 장내 미생물이 그 일을 할 수 있습니다.

짚과 기타 건조 식물 재료에서 세 가지 주요 중합체인 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 및 리그닌은 복잡한 XNUMX차원 구조로 짜여져 있습니다. 처음 두 중합체는 당으로 분해된 다음 생물 반응기에서 연료로 전환될 수 있는 다당류입니다. 반면에 리그닌은 유용한 산업 화학 물질로 전환될 수 있는 방향족 중합체입니다. 곰팡이 효소는 세 가지 고분자 중 가장 분해하기 어려운 리그닌을 분해할 수 있지만 과학자들은 더 쉽게 생산할 수 있는 세균 효소를 찾고 있습니다.

이전 연구에서는 XNUMX종의 흰개미 종의 장내 미생물이 혐기성 생물 반응기에서 리그닌을 분해할 수 있음을 보여주었습니다. 이번 신작에서는 제안된 기술이 구체적으로 제시됐으며, 목충의 장내 미생물이 밀짚 속 리그닌을 분해하는 과정을 자세히 연구했다.

연구자들은 500종의 흰개미 각각의 내장 20개를 탄소의 유일한 공급원인 밀짚과 혼합했습니다. XNUMX일 후 소화된 짚과 처리되지 않은 짚의 조성을 비교했습니다.

최대 37%의 리그닌, 51%의 헤미셀룰로오스 및 41%의 셀룰로오스가 분해되었습니다. 빨대에 남아 있는 분해되지 않은 리그닌은 일부 하위 단위의 산화와 같은 화학적 및 구조적 변화를 겪었습니다.

미생물에 의한 헤미셀룰로오스의 효율적인 분해는 또한 다당류와 가교된 리그닌의 분해를 증가시킬 수 있습니다. 향후 연구에서 팀은 이러한 효과를 담당하는 미생물, 효소 및 리그닌 분해 경로를 확인하기를 원하며, 이는 리그노셀룰로오스 가공 공장에 적용될 수 있습니다.

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