メニュー English Ukrainian ロシア語 ホーム

愛好家や専門家向けの無料テクニカル ライブラリ 無料のテクニカルライブラリ


音楽作品はどのように録音されますか? 詳細な回答

子供と大人のための大きな百科事典

ディレクトリ / 大きな百科事典。 クイズと自己教育のための質問

記事へのコメント 記事へのコメント

知ってますか?

音楽作品はどのように録音されますか?

この目的のために、記譜法が使用されます。 特定の規則と記号のシステムを使用して、演奏するミュージシャンが正確に再現できるように、音の出る音楽を紙に書き留めることができます。

著者: Mendeleev V.A.

 大百科事典からのランダムな興味深い事実:

隕石の使い方は?

グリーンランドのエスキモーでは、鉄鉱石も鉄製品もどこにも見つからなかったため、長い間、隕石が使用されていました。 彼らは鉄隕石から道具や武器を作らなければなりませんでした。 彼らがどうやって氷の砂漠でそのようなアイテムを見つけたのかは明らかではありません。

 あなたの知識をテストしてください! 知ってますか...

▪ 石鹸が最初に作られたのはいつですか?

▪ 私たちの食事は私たちにどのように影響しますか?

▪ 泥の中で端に落ちた硬貨によって、英国の詩人にどのような決定が促されましたか?

他の記事も見る セクション 大きな百科事典。 クイズと自己教育のための質問.

読み書き 有用な この記事へのコメント.

<<戻る

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。 ... >>

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

ひっくり返った3Dプリンター 25.03.2015

何年も前から存在するテクノロジーで本当に新しいものを発明するには、しばしば反対側から見る必要があります。 ほとんどの場合、これを行うには、すべてを逆さまにするか、裏返しにする必要さえあります。 このように、内燃エンジンは外燃エンジンに取って代わりましたが、前世紀の技術者は蒸気エンジンの将来の支配を予測していました。

現在、蒸気機関はスチームパンクのジャンルの幻想的な物語にしか残っていません. 確かに、ガソリンエンジンはすでに歴史のページにしか残っておらず、電気エンジンに取って代わられる可能性があります。 そのような例はたくさんあります。同じコンピュータ マウスを例にとると、ケーブル テール付きのボール マウスから、レーザーやワイヤレスのマウスに進化しました。 現在、このような急進的な変革は、最近広く利用可能になった 3D 印刷技術に影響を与える可能性があります。

いくつかの異なる XNUMXD プリント技術があり、その本質は、目的の形状のオブジェクトをレイヤーごとに作成することです。 広く使用されている方法の XNUMX つは、レーザー光造形法です。 それはどのように機能しますか? この製品は、紫外線レーザーの作用で硬化する特殊な物質である液体フォトポリマーから作られています。 レーザー ビームはパーツの輪郭に沿って照射され、照射された領域は固体になり、照射されていない領域は液体のままになります。 作成中の製品は、液体ポリマーの槽に層ごとに浸漬されます。 工程が終了すると、完成品を槽から取り出し、未反応のポリマーを取り除き、最終加工を行います。 この技術はよく開発され、世界中で使用されています。 しかし、彼女にはXNUMXつの欠点があります。それは、時速数ミリメートルを超えない速度です。 結局のところ、最終的に印刷されるときに半日以上待たずに、できるだけ早く完成した結果を得たいと常に思っています。

3D プリントの何がそんなに遅いのですか? プロセス全体で最も遅い段階は、ポリマーの硬化であることが判明しました。 ここでのポイントは、レーザーやポリマー自体ではなく、空気中の酸素にあります。 このガスの分子は、液体ポリマーの上層に溶解し、硬化を遅らせます。 レーザー放射は、ポリマー材料の分子を互いに結合し始めて固体になる活性分子を生成します。 一方、酸素はこのプロセスを積極的に妨害し、その結果、ポリマーは硬化するよりもはるかに長く硬化します。

もちろん、酸素の代わりに窒素などを含む密閉チャンバーに 3D プリンターを配置することもできますが、これは XNUMXD プリンターの主な利点の XNUMX つである使いやすさを完全に台無しにしてしまいます。 しかし、化学者はエンジニアと協力して、酸素分子の「有害な」活動をテクノロジーに役立つチャネルに向ける方法を考え出し、印刷速度をXNUMX倍に上げることができました. このためには、すべてを逆さまにする必要がありました。

酸素が活性ポリマー分子に到達するのを防ぐには? 密閉チャンバーのオプションは最初に消えるので、別のオプションが残ります。液体フォトポリマーを含む浴の表面ではなく、表面から酸素分子がXNUMXつも到達できない深さで印刷するとどうなりますか? たとえば、底が透明な浴槽を作り、上からではなく下からレーザーで光らせます。 その後、パーツを印刷して、液体ポリマーの層の下から徐々に引き出します。 オプションは良いですが、XNUMXつのことを除いて、ポリマーは透明な底との接触点で硬化し始め、作成中の部品は単にバスにくっつきます。 ここに本発明のすべてのノウハウがあります。 開発者は、製造された部品が浴の表面に「燃えない」ことを確認することに成功しました。 そして、奇妙なことに、同じ「悪い」酸素で彼らを助けました。

液体ポリマー槽の底は特殊なテフロン素材でできており、酸素分子はほとんど自由に透過できますが、同時に紫外線レーザー放射に対して透過的です。 何が起こるのですか? 酸素分子はこのような膜を貫通し、底近くの液体層に溶解します。 膜を通して照射されたレーザービームがフォトポリマー分子を活性化し、それらは互いに結合し始めますが、酸素で飽和した薄い層がそれらが底にくっつくのを防ぎます. このような「くっつかない」コーティングの厚さは、わずか数十マイクロメートルで、人間の髪の毛とほぼ同じです。 メンブレンの透過性、フォトポリマーの特性、レーザーの出力のバランスをとることで、3D プリント プロセス全体を驚くほど高速にすることができます。

彼らの実験では、技術の開発者は時速 500 ミリの速度を達成しました。これは、従来のレーザーステレオリソグラフィーを使用した印刷速度よりも XNUMX 倍高速です。 そして印刷された製品は、液体ポリマーで満たされた槽から見事に浮かび上がります。

その他の興味深いニュース:

▪ 最新の AM389x Sitara ARM マイクロプロセッサ

▪ トランジスタ分子

▪ スマートホーム用センサー Mi Human Sensor 2

▪ コンクリートアキュムレータ

▪ ソニープレイステーションムーブ

科学技術、新しいエレクトロニクスのニュースフィード

 

無料の技術ライブラリの興味深い資料:

▪ サイトの「代替エネルギー源」セクション。 記事の選択

▪ アダム・スミスの記事。 科学者の伝記

▪ 記事 どの性別がもう一方よりも自殺未遂をする可能性が高いですか? 詳細な回答

▪ 記事 自転車のインナーチューブに空気を入れる。 個人輸送

▪ 記事トランスフォーマー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

▪ 記事 コンセントとプラグ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

この記事にコメントを残してください:

Имя:


Eメール(オプション):


コメント:





このページのすべての言語

ホームページ | 図書館 | 物品 | サイトマップ | サイトレビュー

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024