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초점 설명:

마술사는 갑자기 담배를 피우기 시작하자 손가락을 문지릅니다.

초점 비밀:

우리는 성냥 패키지를 가져다가 "발화 표면"을 제거합니다. 스프레드 자체를 그것에서 분리합니다. 결과 스트립을 긴면을 따라 반으로 구부리고 불에 붙입니다. 스프레드가 완전히 타면 탄 조각을 제거하고 석탄 부분만 남깁니다. 우리에게 필요한 것은 바로 이 퇴적물입니다. 이 퇴적물 위에 손가락을 대고 아주 천천히 문지릅니다.

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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

비스무트산 나트륨의 사용은 전자 제품의 발전을 가속화할 것입니다 21.01.2014

그래핀의 첫 번째 샘플을 얻은 지 XNUMX년이 되었습니다. 이 기간 동안 과학 저널과 다양한 주제 리소스는 이 놀라운 자료와 관련된 점점 더 많은 새로운 발견에 관한 엄청난 수의 기사와 뉴스로 보충되었습니다. 그러나 그래핀의 첫 상업적 사용은 산업 부문과 자동차 산업을 위한 VLF(Very Large Format) 배터리의 판매가 시작되는 올해에만 있을 것입니다. 그래핀이 소비자 전자 제품에서 자리를 찾을 시기는 아직 명확하지 않습니다.

한편, 미국 로렌스 버클리 국립연구소(Lawrence Berkeley National Laboratory)의 과학자들은 비스무트산나트륨(NaBiO3)과 같은 물질이 3차원 구조(그래핀은 XNUMX차원)을 XNUMX차원 토폴로지 디랙 반금속(XNUMXDTDS)이라고 합니다.

흥미로운 사실은 이 형태의 비스무트산나트륨이 그래핀 고유의 많은 특성을 가질 뿐만 아니라 "탄소 필름"이 갖지 않는 특성도 갖고 있는 반면 NaBiO3는 제조하기 더 쉽다는 것입니다. 따라서 미래에는 실리콘 대신 소비자 전자 제품에 사용되어 차세대 마이크로프로세서를 만들 수 있습니다. 또한 그래핀의 경우와 같이 비스무트산나트륨은 양자컴퓨터의 기초를 형성할 수 있다.

물론, 동일한 그래핀의 예에서 우리는 발견에서 생산으로의 도입에 이르기까지 몇 년이 직접 지나갈 수 있음을 알 수 있습니다. 특히 현재 과학자들은 새로운 형태의 비스무트산나트륨이 그다지 안정적이지 않다는 것을 인정합니다.

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