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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

물이 연료가 된다 16.09.2012

캘리포니아 공과대학(California Institute of Technology)의 과학자 그룹이 물을 효과적으로 분해하고 수소를 추출할 수 있는 코발트 촉매의 메커니즘을 밝혀냈습니다. 과학자들은 코발트에 한 세트의 리간드를 추가하고 그 화학적 메커니즘을 심층적으로 연구하기 위해 물 분해 반응을 늦출 수 있었습니다.

전 세계의 과학자와 엔지니어들은 대체 에너지원을 찾기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 태양광 연료 전지 위에 태양광 연료 전지는 이후에 환경 친화적인 고성능 연료로 전환하기 위해 낮 시간 동안 수소를 생성합니다. 그러나 값싼 물 분해에 필요한 신뢰할 수 있는 촉매를 찾는 것은 아직 불가능합니다. 백금 촉매는 매우 효과적이지만 백금은 이러한 목적을 위해 너무 비싼 금속입니다.

코발트와 니켈 촉매는 저비용 대안으로 사용될 가능성이 있지만 양산 단계에 이르려면 아직 갈 길이 멀다. 주요 문제는 지금까지 코발트가 물을 분해하는 정확한 메커니즘을 아무도 정확히 지적할 수 없었다는 것입니다.

미국 과학자들은 이 문제를 해결했습니다. 게다가, 그들의 성공은 지구상에서 풍부하고 저렴한 원소인 철을 기반으로 하는 보다 효율적인 촉매의 개발을 위한 길을 열어줍니다. 물 분해 반응을 늦춤으로써 과학자들은 처음으로 코발트 촉매가 있는 상태에서 핵자기 공명을 사용하여 이 반응의 주요 단계를 관찰할 수 있었습니다.

소위 Dempsey 메커니즘은 코발트 촉매에서 수소를 생산하는 주된 방법으로 밝혀졌습니다. 여기에는 여분의 전자 포획과 분열 반응에서 가장 활발한 참가자인 코발트(II) 수소화물 화합물의 형성과 함께 주요 중간 반응이 포함됩니다.

과학자들은 이제 코발트 촉매를 사용하여 수소를 생산하려면 전자를 추가하기만 하면 된다는 것을 알고 있습니다. 여분의 전자를 공급할 수 있는 화합물을 발견하거나 이미 존재하는 여분의 전자와 코발트의 조합을 생성할 수 있는 화합물을 찾는 것이 남아 있지만 이 작업은 연구원들에게 어렵지 않은 것 같습니다.

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