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オオカミの果実。 伝説、神話、象徴性、説明、栽培、応用方法

栽培植物と野生植物。 伝説、神話、象徴性、説明、栽培、応用方法

ディレクトリ / 栽培植物と野生植物

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オオカミの果実。 植物の写真

クコの実

イボタノキ、Ligustrum vulgare

クコの実

クコ、ジンチョウゲ

クコの実

Common dereza、Lycium barbarum

クコの実

スイカズラ、スイカズラ キシロステウム

クコの実

カラスの目の四つ葉、パリ クアドリフォリア

クコの実

コモンベラドンナ、アトロパベラドンナ

クコの実

ブリトルクロウメモドキ、Frangula alnus

クコの実

ホワイトスノーベリー、Symphoricarpos albus

クコの実

レッドニワトコ、セイヨウニワトコ

クコの実

アカカラス、Actaea rubra

 


 

オオカミの果実。 植物の説明、イラスト

オオカミの果実。 参考情報

クコの実

イボタノキ、リグストラム

クコ - 多くの植物の総称であり、そのほとんどの果実には有毒または刺激性の特性があります。

たとえば、クコは、赤と黒(さらには白)の食べられない、または有毒な果実を持つ他の低木やハーブとも呼ばれます。 エルダーベリーレッド (果物はベリーではなく、ジューシーな核果です)。 ハーブから - カラス などがあります。

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イオン伝導性木材膜 22.07.2021

米国の科学者は、通常の木材をハイドロゲルでコーティングし、イオン選択性材料に変えました。 このような材料で作られた膜は、正に帯電したイオンのみを通過させ、淡水と海水の境界で電気を生成するために使用できます。 この研究結果は、ジャーナル ACS Nano に掲載されています。

Lian Bing Hu (Liangbing Hu) が率いるメリーランド大学の科学者たちは、より手頃な材料である木材からイオン選択膜を作ることに成功しました。 木材は、より丈夫なリグニンポリマーのマトリックス内のセルロース繊維で構成される複合材料です。 木材は多孔質構造をしており、表面がマイナスに帯電しているため、イオン選択特性さえあります。つまり、主にプラスに帯電したイオンを通過させます。 しかし、木材の気孔は大きすぎて、木材のイオン選択性は人工材料よりも低くなります。 また、木材は異方性材料であり、方向によって性質が大きく異なります。 導電率は多孔質断面の方が高く、縦方向のカットの方が強度が高くなります(また、横方向のカットの領域は木の直径によって制限されますが、縦方向のカットははるかに大きな領域を持つことができます) . 最後に、木材は十分に安定していません。水と長時間接触すると、繊維が徐々に膨張し、材料の構造が壊れます。 科学者は、ポリマー ハイドロゲル コーティングで木材の特性を改善しようとしました。

ハイドロゲルにはカルボキシル基が含まれており、これが水性媒体中でプロトンを供与し、負に帯電した COO- フラグメントに変わります。 木をハイドロゲルで覆うことにより、科学者は材料の表面の負電荷の密度を高めることを意図していました。 ゼータ電位の測定は、材料の表面の負電荷の濃度がほぼ1,49倍になることを示しました-2,53平方メートルあたりマイナス1,29ミリクーロンからマイナス0,97ミリクーロンに。 その結果、膜のイオン伝導率は、未処理の木材と比較して 16,9 桁増加しました。 横方向の断面では、導電率は縦方向の断面よりもまだ高かったが、52,7 センチメートルあたり 1,8 ミリジーメンスと比較して 10,7 ミリジーメンスとそれほど大きくはなかった。 また、ヒドロゲル添加剤により膜が強化されました-縦方向のセクションの引張強度はXNUMXからXNUMXメガパスカルに、横方向のセクションの引張強度はXNUMXからXNUMXメガパスカルに増加しました。 著者らは、その理由は、セルロース繊維間の追加の水素結合の形成であると考えています。

強度と導電率の比に関しては、新しい縦方向の膜は、ほとんどの既知の類似体よりも優れていることが判明しました。 しかし、その主な利点は低価格とスケーラビリティです。 木材は安価で再生可能な素材であり、縦方向のカットを使用すると、大規模なエネルギー生成に使用できる数平方メートルの膜ができます。

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