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四角い穴を開けるのに使用できるドリルは何ですか? 詳細な回答

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知ってますか?

四角い穴を開けるのにどんな種類のドリルが使えますか?

ルーロー三角形は、辺 a の正三角形の頂点を中心とする半径 a の 2 つの等しい円の交点によって形成される幾何学的図形です。 ルーローの三角形に基づいて作成されたドリルを使用すると、四角い穴をあけることができます (XNUMX% の精度で)。

著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー

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ガチョウの皮の機能は何ですか?

鳥肌を引き起こす反射は動物から受け継がれています。 毛包の筋肉が収縮して毛を持ち上げます。その結果、動物の毛は逆立ちします。 寒さに反応するとき、これは体の熱をより長く保持するのに役立ち、危険に反応するとき、獣をより大きくて威圧的にします. 人間では、進化の過程で体毛がほとんど残っておらず、この反射は実用的な意味を持ちません。

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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。 ... >>

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グルコース制御パッチ 29.09.2020

東京大学生産技術研究所の研究者チームは、血糖値を監視する紙センサーと組み合わせたマイクロニードルパッチを開発しました。

マイクロニードルは、長さが 1 mm 未満の小さな針で、非常に短いため、皮膚に入ったときにニューロンに接触しないため、痛みを引き起こしません。 血液が出るほど皮膚を突き刺すことはありませんが、重要なバイオマーカーのほとんどを含む皮下液を収集できます。

世界中のエンジニアがすでに数種類のマイクロニードルを開発していますが、これまで、液体をすばやく分析して結果を出す実用的なデバイスを作成することは難しいように思われました。

日本の科学者は、多孔質マイクロニードルと紙センサーを組み合わせる方法を開発することで、この問題を克服しました。 その結果、糖尿病前症の診断または糖尿病の血糖値の制御のための、安価で、痛みがなく、使いやすく、非常に実用的な XNUMX 回限りの検査が実現しました。

そのような診断装置を製造するために、マイクロニードルが最初に作られる。 これを行うには、生分解性ポリマーと塩の溶融混合物をマイクロプレートの円錐形の空洞に注ぎます。 次に、フォームを裏返し、マイクロニードルの底を紙の上に置き、圧力をかけます。 これにより、混合物が紙の細孔に浸透し、マイクロニードルが固定されます。 脱型後、針は特別な溶液で冷却され、針からすべての塩分が取り出され、皮下液が流れる何千もの穴や毛穴が残ります。 最後に、両面テープを使用してマイクロニードル セットの紙製ベースに紙製グルコース センサーを取り付けます。

科学者たちは、グルコースを溶解したアガロースゲル上でパッチをテストしました。 ゲルからの液体は、多孔質マイクロニードルを通って紙基材に流れ込み、そこからセンサー層に流れました。 グルコース濃度は、紙センサーの色の変化によって正確に記録されました。

この新技術の大きな利点は、その使用に医学的知識や特別な訓練が必要ないことです。 また、マイクロニードルは生体溶解性・生体適合性を有しているため、包帯を剥がした後に皮膚に残っても問題ありません。

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