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知ってますか?

毒蛇とは何ですか?

毒蛇はヘビの品種のXNUMXつです。 それは、地球上で最も有毒なヘビのいくつかを含む、毒蛇(​​毒蛇)と呼ばれるヘビの家族に属しています。 同じグループのヘビには、ガラガラヘビ、モカシンウォータースネーク、カパーヘッド、南アメリカのブッシュマスター、ヨーロッパクサリヘビ、アフリカクサリヘビが含まれます。

クレオパトラを殺したヘビは、おそらく角のあるアフリカの毒蛇でした。 これらのヘビの毒は血管を破壊し、犠牲者は出血で死にます。 すべての毒蛇は厚い体と平らな三角形の頭を持っています。 上顎にある彼らの有毒な歯は実際には非常に長いです。 これらの歯の内側には、目の後ろの虫歯にある毒腺に接続されたチャネルがあります。 ヘビに噛まれると、咀嚼筋が収縮し、毒が歯から開いた傷口に噴出します。

中型のヘビは、一度に小さじ半分の毒を犠牲者の体に注入することができます! そのようなヘビから歯を抜くのは無意味です。なぜなら、新しいヘビは常にその場所で成長するからです! クサリヘビはXNUMXつの家族に分けられます。ヨーロッパとアフリカの一部でのみ見られる真のクサリヘビと、西半球とアジアのどこかに生息するクサリヘビと多くの構造的特徴が似ている斑点のあるピットヘビです。

最も有毒な毒蛇はインドで発見され、その長さは1,5 mに達しますが、一般的に言えば、毒蛇は、狩猟が妨げられたり妨げられたりした場合にのみ人を攻撃します。 それでも、それらから離れることが最善です!

著者: リクム A.

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世界には何種類のリンゴがありますか?

世界にはさまざまな種類のリンゴがあり、最もうるさい味さえも満たすことができます。 イギリスだけでもXNUMX以上あります。 全世界を見れば、その数は何倍にもなります。 リンゴは、人々が自分で育て始めた最初の果物のXNUMXつであることが知られています。

りんごの故郷、どうやら南東ヨーロッパと西アジア。 いずれにせよ、ヨーロッパではすでにXNUMX年前にさまざまな品種が栽培されていたことを私たちは知っています.

古代ローマの住民は、少なくとも XNUMX 種類のこの果物を提供していました。 今日、このような多様な品種はどこから来たのでしょうか。 庭でリンゴの木を育てていた園芸家は、以前のものよりも美味しく、より多産で、霜に強い新しい品種を手に入れようと、常に多くの実験を行っていました。

新しい品種を取得するために最も広く使用されている方法は次のとおりです。 ある種の木から切り出された新芽または芽が、別の若いリンゴの木に植えられます (「接ぎ木」)。 この場合、結果として得られる植物の特性は、「親」品種の長所と短所が混在しています。 別の方法は「他家受粉」と呼ばれます。 それは、ある品種のリンゴの木の花が、別の品種の木から採取された花粉で受粉されるという事実にあります.

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昆虫用エアトラップ 01.05.2024

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二酸化チタンはレーザー LED の発光強度を増加させます 30.01.2023

酸化チタンは、LED の効率とフォトルミネッセンスを大幅に向上させます。 主な光源としての白色 LED の優位性は、新しい代替品の出現によって間もなく終わる可能性があります。

ナノサイズの粒子が周期的に配列した二次元構造体であるフォトニック結晶またはナノアンテナは、高度な光制御技術として開発されています。 ナノアンテナと蛍光体プレートの組み合わせに光を当てると、青色と黄色の光の調和のとれた組み合わせが生成されます。

白色 LED は、黄色蛍光体と青色レーザー ダイオードで構成される白色レーザー ダイオード (LD) の形で既に改良されています。 青色の LD は指向性が高く、黄色の蛍光体はあらゆる方向に放射するため、望ましくない色の混合が発生します。

この問題を解決するために、研究者はアルミニウム金属を使用したナノアンテナと組み合わせた蛍光体プレートを開発しました。これにより、フォトルミネッセンスを増加させることができます。 アルミニウムナノ粒子は効果的に光を散乱させ、その強度と方向を改善します。 ただし、アルミニウムは光も吸収するため、出力が低下します。 これは、特に高い光強度を必要とするタスクの場合、大きなボトルネックです。

京都大学の研究者チームは、アルミニウムを二酸化チタンに置き換えることで、直接光ルミネセンスを XNUMX 倍に増加させることに成功しました。

「二酸化チタンは、屈折率が高く、低照度で吸収されるため、最良の選択であることが判明しました」と、研究の筆頭著者である村井俊輔は述べています。

当初、酸化チタンの光散乱強度はアルミニウム金属の光散乱強度よりも小さいように見えましたが、チームはコンピューター シミュレーションを使用して、最適なナノアンテナ設計を開発しました。

「新しいナノアンテナ蛍光体は、照射中の温度上昇を抑えることができるため、非常に明るいがエネルギー効率の高い固体照明に有利です。最適なサイズを見つける過程で、最も薄い蛍光体が見つかったことに驚きました。最も明るいフォトルミネッセンスを生成し、直接放射の強度と総出力の両方がどのように増加するかを示しています.

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