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あなたが必要とする経験のために:

  • 透明なガラス瓶;
  • お湯;
  • アイスキューブ;
  • 濃い青または黒の紙。

クラウドを呼び出す

1.ボトルに注意深くお湯を入れます。

2. 3分経ったら、一番下に少し残して水を捨てる。

3. 開いたボトルの首の上に角氷を置きます。

4. ボトルの後ろに濃い色の紙を置きます。 底から上昇する熱い空気が首のところで冷えた空気と接触すると、白い雲が形成されます。 空気中の水蒸気が凝結し、小さな水滴の雲が形成されます。

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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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ニンジンコンクリート 05.07.2018

ニンジンからコンクリートを作ったり、木材をプラスチックに変えたり、圧縮してチタンよりも軽くて強い「スーパーウッド」に変えたりすることは、フランケンシュタインの実験のように聞こえます.

しかし、これらの変換はすべて、植物組織を使用して環境に優しい人工材料または不純物を作成する最新の例です。

科学者たちは、植物組織が、おもちゃから家具、自動車、航空機に至るまで、建設やさまざまな商品の生産にすでに使用されている物質の耐久性と強度を高めることができることを発見しました. 大きな利点は、植物がその構造内で炭素を結合することです。したがって、植物の組織を使用することは CO2 排出量の削減を意味します。 セメントの生産だけでも、人類が排出する炭素の 5% を占めています。 また、石油製品から XNUMX キログラムのプラスチックを製造するプロセスには、XNUMX キログラムの温室効果ガスの放出が伴います。

専門家は、ニンジンの珍しい用途を発見しました。 特に、ランカスター大学のモハメド・サーフィはその研究に従事していました。 Saafi 博士と彼の同僚は、ニンジン全体には興味がありませんでしたが、「ナノプレートレット」と呼ばれるものに興味を持っていました。これは、市場に出回らない植物または加工工場からのニンジン廃棄物から収穫されたものです。 テンサイの皮もナノ血小板の優れた供給源です。 研究者は、これらの植物組織の産業用途を発見した CelluComp と協力しています。 特に、同社は乾燥後に塗料を強化する添加剤を製造しています。

各ナノプレートレットの面積は XNUMX 万分の XNUMX メートルです。 硬質セルロース生地の層で構成されています。 サイズが小さいにもかかわらず、これらの要素は非常に耐久性があります。 他の材料と組み合わせると、非常に硬い物質が得られます。 Saafi 博士は、高温で粘土と石灰岩を燃やして作られるセメントにナノプレートレットを混ぜます。 通常、セメントは砕石、砂、水と混合されて水っぽいコンクリートを形成し、乾燥すると硬化します。 しかし、植物ナノプレートレットを混合物に加えると、より強力なものが得られます.

生物材料自体がコンクリートを強化するため、セメントの使用量を減らすことができます。 これにより、製造中の大気への CO2 排出量を削減できます。 500立方メートルのコンクリートを得るには、40グラムのナノプレートレットを追加して、セメントの使用をXNUMXキログラム減らすだけで十分です。 Saafi 博士は、今後 XNUMX 年間で、建材中に発見した天然粒子のどの割合がビルダーにとって最適かを判断する予定です。

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