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アルファベット順リスト 2008 年にジャーナル「Technique - Youth」に掲載されたジャーナルからの注釈付き記事:
10のマイナス10乗、XNUMXのXNUMX乗
35年前のグランプリ
帆の下で60ノット
石器時代ベントレー
グリフォンの攻撃。 遠くから!
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
XXI - ナノの世紀
そして何?
そして私はアコーディオンに乗る
アレキサンダー大王、プロフと熱力学
錬金術ルネッサンス
錬金術と素晴らしい仕事の人生
PulDOTの構造
革新的な衝動のアルキメデス
文明の基本要素
人間には細菌が必要です!
バウハウス:社会秩序のための建築
哀れなモーツァルト!
無煙電気オムニバス
ハリケーンの爆弾
ブリュッセル-ユーレカ: 3 in 1
BMP-1を作ります
シベリアの未来
明るく、好奇心旺盛で、権威を無視する
理想的-理想的ではない
神秘的なフィクションの王を待っています
ペレストロイカの前夜に
社会主義ロマン主義の時代に
大極渦
大シルクロード:井戸の旋風
いつまでも若々しい
高さを取る
敵対的な旋風が私たちを吹き飛ばします
謎のABCの力
鏡の中の地球外知性体
飛行船の帰還
戦争と平和
こちらはナヴァリノのハンニバル
読む時間!
概して!
アムールはどこから始まりますか?
XNUMX月の英雄
ヒロイック・ホエラー
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 大気窒素電池
25.04.2017
中国科学院の長春応用化学研究所の Xin-Bo Zhang らは、バッテリーに使用できる大気中の窒素を捕捉する方法を提案しました。 科学者たちは、Chem 誌に掲載された記事で彼らの開発について説明しました。
地球の大気中に最も豊富に存在するガスである窒素は、再生可能エネルギー源として長い間魅力的な選択肢でした。 しかし、強力な三重共有結合によって結合された XNUMX つの窒素原子からなる窒素ガスは、通常の状態では分解されません。 したがって、問題は化学結合エネルギーを電気に変換することです。
動作原理は、既存のリチウム窒素電池に電力を供給する化学反応を逆転させることに基づいています。 研究チームのプロトタイプ電池は、窒化リチウム (2Li3N) をリチウムと窒素に分解して発電する代わりに、リチウムと反応して窒化リチウムを形成する大気中の窒素で動作します。 その出力は短いですが、他のリチウム金属電池に匹敵します。
「窒素固定システムに基づくこの有望なバッテリー研究は、エネルギー貯蔵技術の基本的および技術的進歩を提供するだけでなく、可逆的な窒素固定プロセスのための高度な N2/Li3N (窒素ガス/窒化リチウム) サイクルも作成します」と Xin 氏は述べています。 Bo Zhang: 「しかし、作業はまだ初期段階にあります。バッテリー システムの開発に向けて、より集中的な取り組みを行う必要があります。」
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