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労働保護のための標準的な指示

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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。 ... >>

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

絶対零度近くまで冷却 22.09.2017

インペリアル カレッジ ロンドンの研究者は、磁場とレーザー光を組み合わせて使用​​する新しい冷却技術を開発し、テストしました。 実験中、磁場が一フッ化カルシウム分子を捕捉し、いくつかのレーザーの光を使用して、この分子を 50 マイクロケルビン (絶対零度 (摂氏 -50 度) よりも 273,15 万分の XNUMX 高い温度) の温度に冷却しました。

この新技術は、物質の個々の分子を低温冷却するための最初で唯一の技術ではないことに注意してください。 ただし、新しい技術により、従来のレーザー冷却方法よりも幅広い分子種を使用できます。 新しい方法を使用すると、自然界には存在せず、実験室で合成される最もエキゾチックな物質の分子でさえも冷却することができます。

学校の物理学のコースから、温度は、粒子、原子、分子、あらゆる物質、気体、液体、または固体の無秩序な動きの速度の尺度であることを知っています。 また、粒子を冷却するには、粒子の速度を可能な限り低くする必要があります。

この場合、異なる側面から分子に向けられたいくつかのレーザーの光が使用されるのは、一フッ化カルシウム分子の移動速度を遅くするためです。 最初のレーザーは冷却された分子を左から照射し、この分子は光子の XNUMX つを吸収します。 この光子は、ビリヤード ボールが別のビリヤード ボールと衝突するように、運動エネルギーの一部を分子から奪います。 しかし、最初から、分子はその運動量を完全に失うわけではなく、反対方向に動き始め、反対側に設置されたレーザーからの光の光子によって追い越されます。 分子の動きとドップラー効果により、XNUMX番目のレーザーの光の光子の波長が減少し、この光子は分子に吸収され、これからさらに減速します。

このレーザーの「ピンポン」の結果として、ボールとして機能する分子は徐々に減速し、冷たくなります。 同時に、追加のレーザーからの光は分子を励起エネルギー状態に保ち、「スローダウン」レーザーからの光の光子を吸収した直後に光の光子を放出できるようにします。 これらの光子は任意の方向に放出され、分子の運動の運動エネルギーの量をあまり変化させませんが、分子が常にわずかに「暖かい」ままであるには十分です。

ドップラー冷却技術の最低温度限界を克服するために、科学者は分子のトラップとして機能する磁場を使用して、空間内で分子を特定の方向に向け、最初の高さに対して特定の高さまで上昇させました。位置エネルギーが増加し、それに比例して運動エネルギー分子が減少しました。 そして、そのようなトリックにより、分子の運動エネルギーを50マイクロケルビンの温度に対応するレベルまで下げることができました。

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