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무료 기술 라이브러리 / 뉴스 피드

에메랄드의 기원

01.08.2000

에메랄드의 주요 매장지는 콜롬비아(최고 품질의 돌이 채굴됨), 이집트, 우랄, 인도, 파키스탄 및 지구의 XNUMX~XNUMX개 지역에 있습니다.

지금까지는 고대에 채굴된 특정 에메랄드가 어디에서 왔는지 추측할 수 밖에 없었습니다. 스위스 광물학자 디트마르 슈바르츠(Dietmar Schwartz)는 보석에 들어 있는 산소의 동위원소 구성으로 보석의 발상지를 결정하는 방법을 찾았습니다.

에메랄드는 베릴륨 알루미늄 규산염이며 산소를 함유하고 있습니다. Schwartz는 세슘 이온의 흐름을 고속으로 가속된 돌에 보내 결정 격자의 여러 분자를 증발시켜 직경이 20마이크로미터이고 깊이가 마이크로미터의 분수 깊이인 에메랄드에 완전히 미세한 움푹 들어간 곳을 남깁니다. 질량 분석기는 증발된 원자의 조성을 즉시 결정합니다. 각 광상의 산소 동위원소 세트는 고유합니다.

이 방법을 사용하여 고대 로마에서 만든 귀걸이에 파키스탄, 스와트 강의 에메랄드가 삽입되었음을 확인할 수 있었습니다. 지금까지 로마 보석상들의 무역 관계가 지금까지 확장되었는지는 알려지지 않았습니다. 그리고 500세기에 만들어진 프랑스 왕의 왕관에 있는 커다란 에메랄드는 XNUMX여 년이 지난 XNUMX세기에야 ​​알려지게 된 잘츠부르크 알프스(오스트리아)의 광상에서 나온 것입니다. 고대에 누가 그것을 개발했는지는 알려져 있지 않습니다.

새로운 방법으로 루비와 사파이어의 원산지도 확인할 수 있을 것으로 예상됩니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

기류를 이용한 물체 제어 04.05.2024

로봇 공학의 발전은 다양한 물체의 자동화 및 제어 분야에서 우리에게 새로운 전망을 계속 열어주고 있습니다. 최근 핀란드 과학자들은 기류를 사용하여 휴머노이드 로봇을 제어하는 ​​혁신적인 접근 방식을 제시했습니다. 이 방법은 물체를 조작하는 방식에 혁명을 일으키고 로봇 공학 분야의 새로운 지평을 열 것입니다. 기류를 이용하여 물체를 제어한다는 아이디어는 새로운 것이 아니지만, 최근까지도 이러한 개념을 구현하는 것은 어려운 과제로 남아 있었습니다. 핀란드 연구자들은 로봇이 특수 에어 제트를 '에어 핑거'로 사용하여 물체를 조작할 수 있는 혁신적인 방법을 개발했습니다. 전문가 팀이 개발한 공기 흐름 제어 알고리즘은 공기 흐름 내 물체의 움직임에 대한 철저한 연구를 기반으로 합니다. 특수 모터를 사용하여 수행되는 에어 제트 제어 시스템을 사용하면 물리적인 힘에 의지하지 않고 물체를 조종할 수 있습니다. ...>>

순종 개는 순종 개보다 더 자주 아프지 않습니다. 03.05.2024

애완동물의 건강을 돌보는 것은 모든 개 주인의 삶의 중요한 측면입니다. 그러나 순종견이 잡종견에 비해 질병에 더 취약하다는 일반적인 가정이 있습니다. 텍사스 수의과대학 및 생물의학대학 연구원들이 주도한 새로운 연구는 이 질문에 대한 새로운 관점을 제시합니다. DAP(Dog Aging Project)가 27마리 이상의 반려견을 대상으로 실시한 연구에 따르면 순종견과 잡종견은 일반적으로 다양한 질병을 경험할 가능성이 동등하게 높은 것으로 나타났습니다. 일부 품종은 특정 질병에 더 취약할 수 있지만 전체 진단율은 두 그룹 간에 사실상 동일합니다. 개 노화 프로젝트(Dog Aging Project)의 수석 수의사인 키스 크리비(Keith Creevy) 박사는 특정 개 품종에서 더 흔한 몇 가지 잘 알려진 질병이 있다고 지적하며, 이는 순종 개가 질병에 더 취약하다는 개념을 뒷받침합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

그래핀은 초전도체 13.03.2018

MIT 과학자 그룹이 그래핀을 저항 없이 전기가 전달되는 초전도체로 바꾸는 데 성공했습니다. 비밀은 "마법의 각도"에서 두 개의 나노 물질 층을 결합하는 것입니다.

금이나 구리를 기본으로 하는 기존의 전도체와 달리 초전도체는 저항 없이 전기를 전달한다는 점이 다릅니다. 이는 전송 중에 열 손실이나 전력 손실이 발생하지 않음을 의미합니다. 이러한 도체를 기반으로 하는 시스템(예: 컴퓨터)의 효율성은 우리에게 친숙한 현대 아날로그의 효율성보다 훨씬 높습니다.

과거에 연구자들은 이미 여러 초전도 물질을 감지할 수 있었지만 모두 절대 영도에 가까운 온도에서만 작동합니다. 큐프레이트는 가장 성공적인 초전도체가 되었지만 심지어 물의 빙점보다 200도 낮은 온도에서도 작동합니다. 그러나 이러한 도체를 단순히 여는 것이 실제 요구에 맞게 조정하는 것보다 훨씬 쉽기 때문에 지난 25년 동안 업계는 이 방향으로 많은 성공을 거두지 못했습니다. 모든 발명가의 꿈은 상온에서 초전도 특성을 나타내고 비싸고 부피가 큰 냉각 시스템이 필요하지 않은 재료입니다.

MIT 과학자들의 새로운 연구는 인류를 위한 초전도체 시대의 문을 열 수 있습니다. 과학자들은 알다시피 이미 많은 흥미롭고 특이한 물리적 특성으로 입증된 그래핀을 실험해 왔습니다. 이 1.1차원 물질은 탄소 원자로 만들어졌으며 지난 몇 달 동안 연구자들은 놀라운 강도뿐만 아니라 열과 에너지를 전도하는 그래핀의 탁월한 능력도 실험적으로 입증했습니다. 이제 일반적인 돼지 저금통에 또 다른 놀라운 특성이 추가되었습니다. 거의 절대 XNUMX도까지 냉각되면 함께 압착되고 서로에 대해 XNUMX도 이동한 두 장의 그래핀이 초전도체가 됩니다. 이 발견은 과학자들에게도 놀라운 일이었습니다!

그래핀이 초전도성을 가질 수 있다는 사실의 발견은 가까운 장래에 이 분야에 대한 전체 연구 시리즈의 시작을 표시할 것입니다. 그래핀은 복잡한 큐프린보다 작업하기가 훨씬 더 쉽기 때문에 이 물질은 미래에 실온에서 작동하는 범용 초전도체를 만드는 열쇠가 될 수 있습니다.

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