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베리 얼룩 제거. 화학 실험

재미있는 화학 실험

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당신은 아마도 여름에 딸기, 라즈베리, 건포도 및 기타 베리를 먹는 것을 좋아할 것입니다. 더욱이, 그들은 특히 덤불에서 방금 따온 신선하게 먹을 때 맛있습니다. 정말 향이 좋아요! 그러나 동시에 열매에 끌려 옷을 더럽힐 수도 있습니다.

얼룩을 제거하는 방법? 이렇게 하려면 다음 방법을 시도해 보십시오. 신선한 얼룩을 즉시 식염으로 덮고 먼저 깨끗한 물로 헹군 다음 일반적인 방법으로 씻으십시오.

저자: Shkurko D.I.

 물리학에서 흥미로운 실험을 권장합니다.

▪ 증발 냉각

▪ 재미있는 스윙

▪ 소리 반사

 화학에서 흥미로운 실험을 권장합니다.

▪ 긴 배터리 수명

▪ 식물성 기름과 소다로 만든 비누

▪ 불 예술가

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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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옷에서 나오는 전기 31.10.2020

스위스의 과학자들이 의류에 적용된 내마모성 폴리머를 사용하여 전기를 생성하는 방법을 발견했습니다.

지금까지 태양열 집광기는 단단하고 밀폐된 셀의 폼 팩터로만 존재했습니다. 이로 인해 섬유 재료의 구조에 사용하기에 부적합했습니다. 그러나 이제 모든 것이 바뀌었습니다. 스위스 과학자들의 발견은 산란된 빛도 에너지를 생성하는 데 사용할 수 있는 재료를 기반으로 합니다.

이 재료에는 주변광을 포착하고 에너지를 태양 전지로 전달하는 발광 태양 집중 장치(LSC)가 포함되어 있으며, 태양 전지는 빛을 전기 에너지로 변환합니다. 이 발견은 스위스 연방 재료 과학 및 기술 연구소(EMPA)의 생체 모방 멤브레인 및 섬유 연구소의 Luciano Boesel이 이끄는 연구팀에 의해 이루어졌습니다.

이러한 발광 재료를 유연하고 통기성이 있는 폴리머 직물에 통합하는 방법을 찾은 것은 바로 그들이었습니다. 이 새로운 재료는 이미 실리콘 하이드로겔 콘택트 렌즈의 형태로 시장에 나와 있는 선형 및 과분지형 양친매성 블록 공중합체의 특성을 기반으로 합니다.

광에너지와 섬유를 전문으로 하는 동료들의 도움으로 Luciano Bozel의 팀은 그것을 유연한 태양열 집광기로 바꿀 수 있었습니다. 양친매성(그렇지 않으면 친수성)은 친수성 및 소수성 특성을 모두 갖는, 즉 특정 조건에서는 물을 통과시키고 특정 조건에서는 반발하는 일반적으로 유기 물질 분자의 특성입니다.

새로운 태양열 집광기는 직물이 부서지기 쉽고 땀의 형태로 축적되는 수증기에 취약하지 않고 직물 섬유를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 몸에 착용하는 태양광 발전 집중 장치는 휴대용 장치 및 장치를 위한 모바일 에너지원에 대한 계속 증가하는 수요에서 엄청난 약속과 이점을 제공합니다.

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