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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

물을 금속으로 바꾸는 14.02.2024

물에 전류가 흐르게 하는 불순물이 포함되어 있지 않으면 물은 자연적인 전기 전도체가 아닙니다. 그러나 순수한 물은 극도로 높은 압력에서만 "금속성"이 될 수 있으며 이는 실험실 조건에서 재현하기 어렵습니다.

그러나 몇 년 전 연구자들은 순수한 물의 금속성이 극심한 압력 이상의 것을 통해 유도될 수 있다는 사실을 발견했습니다. 이 과정은 순수한 물과 나트륨과 칼륨의 합금과 같은 알칼리 금속을 결합함으로써 시작될 수 있습니다. 이 경우 전도성은 몇 초 동안만 지속되지만 이는 과학에 있어서 중요한 돌파구입니다.

"금속성 물로의 상전이는 육안으로 볼 수 있습니다. 나트륨과 칼륨의 은빛 방울이 황금색 필름으로 코팅되기 시작하는데, 이는 놀랍게 보입니다."라고 베를린 소재 헬름홀츠 재료 에너지 센터의 물리학자 Robert Seidel은 말합니다. . 이론에 따르면 충분한 압력이 가해지면 거의 모든 물질이 전도체가 될 수 있습니다.

아이디어는 원자가 충분히 단단히 압축되면 외부 전자의 궤도가 겹치기 시작하여 움직일 수 있다는 것입니다. 이렇게 하려면 물에 약 48메가바의 압력을 가해야 합니다. 예를 들어, 해수면에서 지구의 대기압은 48만 배 더 낮습니다.

그러나 이러한 압력은 실험실 조건에서 생성되었지만 금속수를 연구하는 데는 적합하지 않았습니다. 그래서 체코 과학 아카데미의 유기 화학자 Pavel Jungwirth가 이끄는 팀은 알칼리 금속으로 전환했습니다.

이러한 물질은 외부 전자를 쉽게 방출하므로 고압의 깨끗한 물에서 전자 교환 과정을 일으킬 수 있지만 전자 교환이 없이는 가능합니다.

그러나 실험은 심각한 문제에 직면했습니다. 알칼리 금속은 물과 폭발적으로 반응합니다. 연구자들은 이 문제에 대한 해결책을 찾았습니다. 물에 금속을 첨가하는 대신 금속에 물을 첨가했습니다. 진공 챔버에서 연구팀은 실온에서 액체인 나트륨-칼륨 합금 한 방울을 얻었습니다. 그런 다음 순수한 물의 얇은 막을 방울에 적용했습니다.

접촉 시 전자와 금속 양이온(양으로 하전된 이온)이 합금에서 물로 옮겨졌습니다. 이 과정은 물에 황금색을 부여했을 뿐만 아니라 극심한 압력 하에서처럼 전도성을 갖게 했습니다.

극심한 압력 없이 물의 금속 특성을 발견함으로써 물리학 및 화학 연구에 새로운 전망이 열렸습니다. 이 획기적인 발전은 신소재 개발부터 전자 및 에너지에 이르기까지 다양한 과학 및 기술 분야에서 중요하고 실용적으로 적용될 수 있습니다.

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