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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. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

전자는 액체처럼 흐른다 20.09.2017

그들의 최신 실험에서 맨체스터 대학의 그래핀 연구소의 과학자들은 그래핀을 통해 움직이는 전자가 매우 특이한 방식으로 행동하는 조건을 발견했습니다. 이러한 전자의 특정한 움직임은 과학자들에게 전기 전도성 물질의 물리적 프로세스에 대한 더 나은 이해를 제공하며 가까운 장래에 이러한 동일한 프로세스를 사용하여 빠르고 고성능의 차세대 컴퓨터 칩을 위한 나노전자 회로를 개발할 수 있습니다.

대부분의 금속에서 전기 전도도는 결정 격자의 결함 수에 의해 제한되며, 이로 인해 전자가 산란되어 당구공처럼 부딪힙니다. 따라서 그래핀은 "XNUMX차원" 구조로 인해 어떤 금속보다 전기를 훨씬 잘 전도합니다. 또한 그래핀을 비롯한 일부 순수 금속 및 기타 결정 구조가 정렬된 재료에서 전자는 소위 탄도 운동으로 인한 산란 없이 마이크론의 거리를 극복할 수 있습니다. 이러한 운동의 매개변수는 Landauer의 기본 한계라고 하는 재료의 가능한 최대 전기 전도도를 결정합니다.

그러나 실험 중에 얻은 데이터를 통해 과학자들은 근본적인 Landauer 한계를 결정하는 법칙이 특정 조건에서 그래핀 매질에서 관찰되지 않는다는 결론을 내릴 수 있었습니다. 그리고 하나의 매우 특이한 메커니즘이 이에 대한 책임이 있습니다. 이는 전자 유체 역학(전자 유체 역학)이라고 하는 비교적 새로운 물리학 분야와 직접적으로 관련되어 있습니다.

전자 유체 역학 분야는 작년에 맨체스터 대학과 다른 과학 단체의 과학자들이 물질의 특정 온도에서 그 안에서 움직이는 전자가 서로 너무 자주 충돌하기 시작하여 전자의 흐름이 점도 계수가 가장 작지 않은 액체 흐름과 같은 흐름. 그리고 새로운 연구에서 과학자들은 이 점성 "전자 액체"의 존재가 물질에 전자의 탄도 운동보다 더 높은 전기 전도도를 제공한다는 것을 보여주었습니다.

과학자들이 발견한 현상은 오히려 역설적입니다. 실제로 전자가 충돌하는 동안 상호 작용하고 산란되어 이론상 재료의 전기 전도도를 약화시켜야 합니다. 그러나 물질의 전도도 증가는 전자가 강물에 흐르는 물줄기와 같이 두 개의 조건부로 분할된다는 사실 때문에 발생합니다. 결정 격자의 가장자리에 가깝게 이동하는 전자는 운동량을 잃고 속도가 느려집니다. 그러나 동시에 그들은 흐름의 한가운데에서 움직이는 전자의 충돌에 대한 보호 역할을합니다. 그리고 이 전자들은 이미 극단 전자에 의해 생성된 "채널" 내부의 초탄도 궤적을 따라 움직이고 있습니다.

Andrew Game 경은 "학교 물리학을 통해 물질의 구조가 무질서할수록 전기 저항이 커진다는 것을 알고 있습니다. 그러나 우리의 경우 전자 충돌로 인한 산란으로 인한 무질서는 증가보다는 감소합니다. 물질의 전기 저항 이 경우 전자는 액체처럼 흐르기 시작하고 이 액체의 속도는 진공에서 동일한 에너지를 가진 전자의 속도를 초과합니다.

과학자들은 다양한 온도에서 그래핀의 전도도를 측정하는 일련의 실험을 수행했습니다. 순수한 그래핀과 투명한 금속 전도성을 갖는 도핑된 그래핀의 전도도를 비교함으로써 과학자들은 점성 전도도라는 새로운 물리량을 고정밀도로 계산할 수 있었습니다. 그리고 가장 놀라운 점은 수집된 실험 데이터가 해당 수학적 모델을 계산하는 과정에서 얻은 데이터와 거의 일치했다는 점이다.

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