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재생 가능 에너지원의 잠재적 자원은 인간 에너지 수요의 상당 부분을 차지합니다. 오늘날 이러한 소스의 전 세계 소비는 아주 작은 부분에 불과합니다. 이는 주로 재생 가능 에너지원의 농도가 낮고 지구 표면에 고르지 않게 분포되어 있기 때문에 단위 전력당 단가와 현대 기술의 에너지 비용이 매우 높고 기존 에너지원과 경쟁할 수 없기 때문입니다. 에너지 원.

열 공급을 위해 잠재력이 낮은 에너지원을 사용하는 것이 에너지의 방향입니다.

잠재력이 낮은 에너지를 사용하는 유망한 발전소는 태양열 패널, 풍차 등과 같은 다른 저온 에너지 변환기를 사용하는 회사를 포함하여 열 펌프입니다.

히트펌프 도입으로 보일러실에 비해 열량 단위당 연료 소비량을 20~50% 절감하거나, 직접 전력 공급에 비해 3~4배의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있다. HPP의 에너지원은 소비자에게 "직접" 있어 송전 손실을 줄이고 난방 본관 등의 유지 및 구축 비용을 줄입니다. HPI의 가능한 작동 시간은 소비자가 에너지를 필요로 하는 시간과 일치합니다.

이 백서에서 고려한 대부분의 프로젝트는 해외에서 개발되어 구현되고 있는 반면 우리나라에서는 모든 것이 Ecomash(Saratov ). 다양한 목적을 위해 다양한 범위의 최신 HPI를 위한 디자인을 만들기 위해서는 이 방향으로 작업을 개발하는 것이 절대적으로 필요합니다.

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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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결정질 셀룰로오스 02.07.2015

모두가 셀룰로오스 섬유, 펄프에 대해 이야기하지만 결정질 셀룰로오스는 무엇입니까? 섬유는 고분자 필라멘트의 나노피브릴, 나노피브릴로 구성되어 있으며, 일부 영역에서는 긴 셀룰로오스 분자가 수소 결합으로 단단히 연결되고 고도로 정렬되어 있는 반면, 다른 영역에서는 비정질 구조를 갖습니다.

리그닌과 헤미셀룰로오스에서 정제된 셀룰로오스는 부드럽고 섬유질입니다. 그러나 예를 들어 강산이나 폴리머의 무질서한 부분을 파괴하는 효소로 처리하면 촘촘하게 채워진 포도당 사슬 조각으로 구성된 나노미터 직경의 작은 바늘이 남게 됩니다. 이 바늘인 결정질 나노셀룰로오스(CNC)는 케블라 및 탄소 섬유보다 강하고 비용이 30배 저렴합니다. 그들의 생산량은 펄프 질량의 약 XNUMX%이며 대량 생산 가격을 kg당 몇 달러로 끌어올리기를 희망합니다. 또한 셀룰로오스 나노결정은 투명하며 나노결정 셀룰로오스 필름은 흥미로운 광학적 특성을 가지고 있습니다.

직경이 나노미터이고 길이가 수 마이크로미터인 셀룰로오스 섬유 또는 나노피브릴도 유용한 재료입니다. 이들은 나노복합체, 다양한 필터용 필름 및 특이한 물리적 특성을 갖는 셀룰로오스 나노섬유 용액을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 다른 많은 나노 입자와 달리 나노 셀룰로오스는 완전히 생체 적합하며 가장 열렬한 환경 운동가에게 두려움을 불러 일으키지 않습니다. 이러한 재료는 높은 흡습성이라는 중요한 단점이 있습니다. 작은 나무 입자라도 물을 묶는 경향이 있습니다. 그러나 여기에서 카드는 이미 화학자와 기술자의 손에 있습니다.

소수성, 플라스틱 및 투명 나노셀룰로오스 필름은 (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)-의 존재하에서 NaClO로 산화된 셀룰로오스 나노섬유로 수년간 연구해온 일본 연구자 그룹에 의해 최근에 얻어졌습니다. 옥실(짧게 TEMPO 또는 TO) 및 브로마이드 나트륨. 산화 동안, 자유 표면 -CH2OH 그룹은 카르복실 -COO-로 전환됩니다. 연구자들은 그러한 나노섬유를 TOCN이라고 불렀다. 이 연구에서 일본인은 XNUMX개의 알킬 사슬이 양전하를 띤 질소 원자 하나에 부착된 분자인 XNUMX차 알킬아민으로 수성 TOCN 분산액을 건조하여 필름을 얻었다. 알킬아민은 카르복실레이트 표면 그룹의 반대 이온이 되어 필름에 가소성을 부여합니다. 알킬 사슬은 표면을 덮고 나노섬유 사이의 공간을 차지합니다.

또한, 나노셀룰로오스 필름은 발수성이 되어 테트라(n-부틸)-암모늄을 사용하면 물과의 접촉각이 100°에 이릅니다. 이러한 나노피브릴은 소수성 폴리머 매트릭스에서 충전제가 될 수 있습니다.

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