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노동 보호, 전기 안전, 화재 안전에 관한 책

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전기 안전. 안전한 작품 제작. RF, 2009.

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참조 설명서에는 다음 정보가 포함되어 있습니다. 사람에 대한 감전과 관련하여 구내를 구분하는 범주, 전기 설비를 서비스하는 전기 설비 작업자에 대한 요구 사항, 감전 위험을 유발할 수 있는 작업을 수행하는 직원에 대한 요구 사항, 전기 설비를 서비스하는 직원의 검사 지식 빈도, 전기 설비의 안전한 작동을 보장하기 위해 소비자 책임자의 필요한 명령에 따라 조직의 전기 및 전기 인력에 대한 지식을 테스트하기 위한 위원회 구성 요구 사항, 전기 설비 작업의 안전을 보장하기 위한 조직적 조치, 직원에게 보호 장비, 포스터 및 안전 표지 제공, 전기 설비에서의 작업 안전을 보장하기 위한 기술적 조치, 개별 작업 수행 시 기본 안전 조치 티.

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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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스스로 치유하는 폴리머 16.10.2018

자가 치유 물질은 오래전부터 알려져 왔습니다. 이러한 재료는 예를 들어 내부에 액체 물질이 있는 캡슐 또는 채널이 있는 폴리머일 수 있습니다. 물건이 손상되면 손상된 영역을 채우고 빠르게 경화됩니다.

이러한 재료를 만드는 데에는 여러 가지 다른 접근 방식이 있지만 거의 모든 방법은 개체 내부의 활성 물질의 존재와 관련이 있습니다. 따라서 MIT(Massachusetts Institute of Technology)의 연구원들이 제안한 문제에 대한 해결책은 다소 특이한 것으로 밝혀졌습니다. 그들은 공기에서 직접 회수할 물질을 취하는 물질을 만들었습니다.

공기에서 무언가를 만드는 것은 다소 문제가 있습니다. 자연이 이러한 어려움을 극복할 수 있지만 "건축 자재"의 구색이 질소, 산소, 이산화탄소 및 물과 같이 너무 부족합니다. 연구원들은 광합성 과정에서 이산화탄소를 복잡한 유기 물질로 처리하는 방법을 배운 식물에서 기술의 일부를 엿봤습니다. MIT의 화학자들은 살아있는 세포에서 엽록체를 분리하여 고분자 젤 매트릭스에 넣고 효소와 단량체 분자를 제공했습니다.

결과는 다음과 같습니다. 매트릭스의 엽록체는 공기에서 이산화탄소를 흡수하고 빛의 영향으로이를 여러 제품으로 변환하며 그 주요 제품은 포도당입니다. 또한, 효소 글루코스 옥시다제의 작용하에 글루코스는 글루코노락톤으로 전환되고, 생성된 화합물은 차례로 단량체(아미노프로필 메타크릴아미드)와 이미 반응하여 중합체를 형성한다. 원래의 젤 매트릭스는 공기에서 이산화탄소를 흡수하고 폴리머 구조에 포함시켜 외부 소스에서 독립적으로 질량을 얻는 것으로 나타났습니다.

연구원들이 스스로 말했듯이, 지금까지의 그들의 작업은 자기 치유가 가능한 물질의 근본적으로 새로운 개념의 시연에 불과합니다.

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