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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

電池用新接合材 15.03.2021

北陸先端科学技術大学院大学は、バッテリー開発のブレークスルーを約束する新しい研究の結果を発表します。 日本人が開発した新しいバインダー材料は、より効率的な電荷保持を示します。 リチウム イオン バッテリーの現在の性能と比較して、将来のバッテリー システムは、電気自動車やスマートフォンにより高いレベルで電力を供給することができます。

バッテリーの内部には多くの可動部品があります。 これらはそれぞれ、パフォーマンスの低下に寄与します。 そして現在、北陸先端科学技術大学院大学の科学者たちが行っている研究は、電極と電解質の間のバインダー材料など、電池構造の重要な要素に焦点を当てています。

接合材は、XNUMX つのシステム電極の XNUMX つであるバッテリーのグラファイト アノードを保護する上で重要な役割を果たします。 バインダ材料は粒子をまとめて保持し、集電体との接触を維持します。 現在のリチウム電池バインダーは、ポリフッ化ビニリデン (PVDF) でできています。 そのため、日本の専門家ははるかに優れた代替手段を見つけました。

新しい日本製の製品は、ビス-イミノ-アセナフテンキノン-パラフェニレンと名付けられました。 日本の接合材料は、集電体への接続を提供するアノード保護を備えた実験用ハーフセル バッテリーの一部としてテストされています。 同時に、多くの大幅なパフォーマンスの改善が見られました。 まず第一に、複数回の充電サイクルに対して容量を維持するバインダー材料の能力によるものです。

機械的安定性が向上し、アノードと集電体への確実な接着が実現します。 新しいビス-イミノ-アセナフテンキノン-パラフェニレン結合剤も、現在使用されている PVDF と比較して、より微細な構造条件下で優れた導電性を示しました。

まったく異なる方法で、新しいバインダー材料が電解質と反応し、バッテリーの耐用年数を延ばすのに役立ちます。 顕微鏡スキャンでは、1700 サイクル後までに小さな亀裂の出現が示されました。 繰り返しになりますが、PVDF と比較すると、日本の科学者は 500 サイクル後に PVDF 構造に大きな亀裂が出現したことに気付きました。

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