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저자: A. Shikhatov; 발행: bluesmobile.com/shikhman

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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

초경량 세라믹 소재 10.03.2019

UCLA와 XNUMX개의 다른 연구 기관의 연구원들은 세라믹 화합물을 기반으로 한 극도로 가볍고 기계적으로 안정적인 에어로겔 재료를 만들기 위해 협력했습니다. 이 소재는 우주 임무 중에 자주 발생하는 고온과 급격한 온도 변화를 견딜 수 있다는 사실 때문에 주로 우주선 보호용으로 사용됩니다.

온도와 극한 상황에 대한 내성 외에도 새로운 재료의 독특한 원자 구성과 미세한 구조로 인해 매우 탄력적입니다. 재료를 원래 부피의 최대 5%까지 압축한 다음 원래 모양으로 복원할 수 있습니다. 이에 비해 다른 세라믹 에어로젤은 초기 부피의 최대 20%까지 손실 없이 압축을 견딜 수 있습니다.

새로운 재료의 기초는 원자가 육각형 모양의 결정 격자를 형성하는 세라믹 화합물인 질화붕소의 가장 얇은 층입니다.

테스트하는 동안 새로운 물질은 다양한 특성의 다양한 영향을 받았으며 그 중 일부는 다른 에어로겔에 해를 끼쳤습니다. 예를 들어, 재료는 -198도의 온도로 냉각한 다음 900도의 온도로 빠르게 가열(몇 초 만에) 후에도 손상되지 않은 상태로 유지되었습니다. 그리고 섭씨 1400도의 온도에서 일주일 동안 지속적으로 유지하는 동안 새로운 재료는 초기 기계적 강도의 1%만 손실되었습니다.

신소재의 또 다른 특징은 온도 상승에 대한 반응으로 다른 일반 소재와 반대입니다. 온도가 상승함에 따라 새로운 에어로젤은 팽창하지 않고 반대로 크기가 줄어듭니다. 이 속성은 재료가 구조적 무결성과 기계적 강도의 손실 없이 반복되는 온도 변화를 견딜 수 있도록 합니다.

새로운 세라믹 에어로젤을 생산하기 위해 새롭고 독특한 공정이 개발되었습니다. 사용 가능한 정보에 따르면 이 공정은 대규모 대량 생산에 적합하며 다른 유형의 세라믹 재료로 에어로겔을 생산하는 데 쉽게 적용할 수 있습니다. 연구진은 "이러한 신소재는 우주 기술, 자동차 및 기술 전문 장비에 사용되는 고성능 단열재의 제조에 매우 유용할 수 있다"며 "또한 신소재는 열 에너지 저장 시스템, 여과 시스템에 사용될 수 있다. 및 촉매 기술 ".

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