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ホーン、象牙。 簡単なレシピとヒント

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ホーン、アイボリー。 家庭での簡単な生産レシピ:

 


 

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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

安定した暖かい LED 03.02.2013

LED はエネルギー効率が高く、寿命が長いことで知られていますが、屋内照明源として広く使用される主な障壁は、冷たい青みがかった光です。 ジョージア大学 (米国) の科学者は、単一の発光素子を備えた最初の暖白色 LED を作成しました。

「現在、LED は主にフラッシュや車のヘッドライトに使用されていますが、青みがかった冷たい光を発します」と、この研究の筆頭著者である准教授 Pan Zhengwei は述べています。

パン氏によると、人工光を記述するには 4000 つの量が使用されます。 5000 つ目は、ケルビンで測定される色温度です。 室内照明には 80 K をわずかに下回る温度が理想的です。 また、既存の LED の青みがかった光の温度は 4000 K を超えています。85 つ目の重要な値である演色評価数は、演色と自然光の対応を特徴付けます。 ここで、屋内照明の場合、XNUMX を超える値が理想的です。このパラメーターを下げると、色が不自然に見え始めます。 開発された材料は、XNUMX K 未満の色温度と XNUMX の演色評価数で、両方の制約に適合する色を提供します。

青色がかった LED を別の蛍光体層で覆うことにより、暖かい光を得ることができます。 しかし、材料を正確な割合で組み合わせることは、かなり複雑で費用のかかる手順であり、物質は温度変化に対して異なる反応を示すため、得られる光は不安定です。 単一の蛍光体を使用することで、これらの問題がすべて解決されます。 それを作成するために、科学者は黒鉛の粉末とユウロピウム、アルミニウム、バリウムの酸化物を最小量で混合し、混合物を1450度に加熱しました。 新しい蛍光体のエネルギー効率は、既存のコールド LED よりも依然として著しく低いです。 さらに、製造中の温度と圧力のわずかな変化でも色の特性が変化する可能性があり、これも工業生産にとって重要です。

この蛍光体は、これまでにない新しい結晶構造を持っています。 これは、原子レベルでの物質の徹底的な研究がその特性を改善し、説明されている問題を取り除くのに役立つという希望を与えます. 「やるべきことはまだたくさんあります。しかし、結果として得られる色温度と演色性は、素晴らしい出発点になるでしょう。」

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