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그을음과 그을음 얼룩을 제거하는 방법. 화학 실험

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귀하의 dacha에는 아마도 스토브, 등유 스토브 또는 등유 가스가 있습니다. 그리고 때때로 불을 켜거나 꺼야 할 수도 있습니다. 이 경우 옷에 그을음, 그을음 얼룩이 생기는 경우가 있습니다. 그들을 제거하는 방법?

테레빈 유로 얼룩을 적시고 천으로 닦은 다음 비누로 잘 거품을 내고 브러시로 세 번 거품을냅니다. 그런 다음 따뜻한 물로 철저히 헹굽니다. 세탁 후 흰 천에 녹 자국이 남아 있으면 XNUMX% 타르타르산 용액으로 녹을 제거하십시오. 물로 철저히 헹굽니다.

저자: Shkurko D.I.

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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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내열성 바이오 플라스틱 11.12.2020

플라스틱은 분해되는 데 수백 또는 수천 년이 걸리는 반면 바이오플라스틱은 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 이전에는 이러한 재료가 고온을 견딜 수 없었지만 이제 연구자들은 끓는 물에도 견딜 수 있는 바이오플라스틱 제품을 만들 수 있게 되었습니다.

기존 플라스틱은 바이오매스로 만든 재료보다 더 강하고 유연합니다. 그러나 가장 중요한 것은 많은 합성 고분자가 약 100°C의 온도에서 안정적이라는 점입니다. 이는 바이오플라스틱의 경우가 아닙니다.

미국 과학자들은 생분해성 플라스틱을 변형하여 내열성을 높이는 방법을 발견했습니다. 과학자들은 식품 포장, 병 및 일회용 식기에 일반적으로 사용되는 저렴한 바이오 플라스틱인 폴리락트산을 기본으로 삼았습니다.

일반적으로 이 물질은 60°C에서 이미 분해되기 시작합니다. 그러나 연구자들은 이 고분자 물질의 녹는점이 내부 구조에 크게 의존한다는 것을 발견했습니다. 저자들은 폴리락트산 합성 절차를 변경하여 나노결정이 내부에서 형성되기 시작했습니다. 이것은 플라스틱의 밀도를 증가시키고 더 강하고 열적으로 안정하게 만들었습니다.

연구원들은 재료로 컵을 만들고 끓는 물로 채울 수 있었습니다. 플라스틱이 깨지거나 부드러워지지 않았습니다. 이 신소재는 기존 플라스틱과 달리 환경에서 더 빨리 분해되고 생산 중 탄소 발자국이 더 적습니다. 미래의 바이오플라스틱은 환경에 대한 부담을 크게 줄일 수 있을 것입니다. 내열성이 증가함에 따라 이 소재는 더 많은 국내 응용 분야를 찾을 수 있습니다.

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