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노동 보호, 전기 안전, 화재 안전에 관한 책

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전력설비의 케이블구조물에 자동소화설비를 설치한다. 티라노프스키 G.G., 1982.

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자동 소화 시스템의 기술 부분은 다음과 같습니다. 화학 물질, 거품 및 물 - 전력 설비의 케이블 구조, 전기 회로, 설비의 원격 및 자동 제어 장치 및 전기 작업의 합리적인 구성에 대한 지침이 제공됩니다. 그들의 생산 기술. 화력 발전소, 원자력 발전소 및 산업 기업의 케이블 시설 설치 및 운영에 관련된 전기 기사, 감독 및 감독을 위한 것입니다.

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전력설비의 케이블구조물에 자동소화설비를 설치한다. 티라노프스키 G.G., 1982: depositfiles.com에서 다운로드

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

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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살아있는 배터리 01.06.2020

독일에서는 새로운 전원의 프로토타입이 발표되었습니다. 과학자들은 박테리아의 중요한 활동으로 인해 작동하는 배터리를 개발했습니다. 전문가들은 장치의 기능을 위해 미생물에 필요한 조건만 유지하면 된다고 확신합니다.

칼스루에 공과대학(Karlsruhe Institute of Technology)의 과학자들은 "라이브" 배터리를 선보였으며 이는 특수 나노복합체 재료의 개발을 통해 현실이 되었습니다. 그 구조는 살아있는 미생물에서 전자의 움직임을 간소화하고 식민지의 수명을 관리 가능하게 만듭니다.

exoelectrogenic 박테리아의 존재는 오래 전부터 알려져 있었지만 그 이전에는 수명을 유지하는 것이 불가능했습니다. 프로젝트 리더인 Christoph M. Niemeyer는 탄소 나노튜브와 실리카 나노입자로 구성된 다공성 하이드로겔의 생성을 발표했습니다. 그에 따르면, Shewanella oneidensis 박테리아와 이들을 위한 영양 배지가 나중에 디자인에 추가되었습니다.

실험에 따르면 미생물 군집의 성장은 전자 흐름의 증가에 기여합니다. 실험에서 배터리의 안정성은 며칠이었습니다. 전문가들은 또한 배터리가 프로그램 가능하며, 이를 비활성화하려면 DNA 분자를 파괴하는 물질을 환경에 추가하는 것으로 충분하다고 지적했습니다.

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