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工場技術-簡単なレシピ

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マリングルー 常に水と接触する表面を覆うために使用されます。 ゴム1部、アスファルト4部、コールタール12部から調製されます。

カットしたゴムをタールに溶かし、アスファルトを加えます。

著者: コロレフ V.A.

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温かいビールのアルコール度数 07.05.2024

最も一般的なアルコール飲料の 1 つであるビールは、飲む温度によって変化する独自の味を持っています。国際的な科学者チームによる新しい研究で、ビールの温度がアルコールの味の知覚に大きな影響を与えることが判明しました。材料科学者のレイ・ジャン氏が主導したこの研究では、温度が異なるとエタノールと水分子が異なる種類のクラスターを形成し、それがアルコールの味の知覚に影響を与えることが判明した。低温ではより多くのピラミッド状のクラ​​スターが形成され、「エタノール」の辛味が軽減され、飲み物のアルコール感が軽減されます。逆に温度が上がるとクラスターが鎖状になり、アルコール感が強くなります。これは、白酒などの一部のアルコール飲料の味が温度によって変化する理由を説明します。得られたデータは飲料メーカーに新たな可能性をもたらします。 ... >>

ギャンブル依存症の主な危険因子 07.05.2024

コンピューター ゲームは、385 代の若者の間でますます人気の娯楽となっていますが、それに伴うゲーム依存症のリスクは依然として重大な問題です。アメリカの科学者は、この中毒に寄与する主な要因を特定し、その予防のための推奨事項を提供するために研究を実施しました。 90 年間にわたり、10 人のティーンエイジャーを追跡調査し、どのような要因がギャンブル依存症になりやすいかを調査しました。その結果、研究参加者のXNUMX%は依存症のリスクがなかったが、XNUMX%がギャンブル依存症になったことが示された。ギャンブル依存症の発症の主な要因は、低レベルの向社会的行動であることが判明しました。向社会的行動のレベルが低い十代の若者は、他人の助けやサポートに興味を示さないため、現実世界との接触が失われ、コンピュータゲームが提供する仮想現実への依存が深まる可能性があります。これらの結果に基づいて、科学者たちは ... >>

交通騒音がヒナの成長を遅らせる 06.05.2024

現代の都市で私たちを取り囲む音は、ますます突き刺さるようになっています。しかし、この騒音が動物界、特に卵から孵化していないひよこのような繊細な生き物にどのような影響を与えるかを考える人はほとんどいません。最近の研究はこの問題に光を当てており、彼らの発達と生存に深刻な影響を与えることを示しています。科学者らは、シマウマダイヤモンドバックのヒナが交通騒音にさらされると、発育に深刻な混乱を引き起こす可能性があることを発見しました。実験によると、騒音公害によって孵化が大幅に遅れる可能性があり、孵化した雛は健康増進に関わる多くの問題に直面している。研究者らはまた、騒音公害の悪影響が成鳥にも及ぶことを発見した。生殖の機会の減少と生殖能力の低下は、交通騒音が野生動物に長期的な影響を与えることを示しています。研究結果はその必要性を浮き彫りにしている ... >>

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ナノポアは、イオンが通過するときに加熱されます。 15.02.2022

大阪大学の産業科学研究所 (SANKEN) の日本の科学者は、イオン流がナノポアを通過するとナノポアが熱くなることを発見しました。 この現象はオームの法則によって説明され、DNA 配列決定に役立つ可能性があり、バイオセンサーでのナノ細孔の使用の見通しも示しています。

ナノポアは、膜の小さな穴です。 それらのサイズは非常に小さいため、XNUMX つの細孔を通過できるのは DNA 鎖またはウイルス粒子の XNUMX つだけです。 現在、ナノ細孔をセンサーに使用することが研究されています。 典型的には、物質がナノポアを強制的に通過するように電圧が印加される。 その後、溶液に含まれるイオンが細孔を通過できます。 しかし、電気エネルギーは抵抗によって熱エネルギーに変換されることが知られています。 これがジュール・レンツの法則です。 この現象は、ナノ細孔で以前に研究されていません。

日本の研究者は、電圧の印加がナノポアの加熱にどのように影響するかを研究しました。 彼らは、金とプラチナのナノ結晶でできた熱電対 (温度に依存する電圧を送信する温度センサー) を使用しました。 それらの接触点はわずか100 nmでした。 科学者たちは、熱電対を使用して、シリコン ウエハー上の 300 nm の厚さの膜に切り込まれた 40 nm のナノポア付近の温度を測定しました。 科学者はリン酸緩衝溶液をナノポアに通し、印加電圧の関数としてイオン電流を測定しました。 ナノポア付近で放出される熱は、イオン電流の速度に比例することが判明しました。 これは、古典的なオームの法則と一致しています。

科学者たちは、ナノポアのサイズが小さくなるにつれて、熱効果がより顕著になることを発見しました。 これは、冷却されていない液体が細孔を通過し、温度のバランスをとることができないという事実によるものです。 その結果、温度が数度上昇するため、熱の放出を無視することはできません。

研究者たちは、この効果が将来的に利用できると信じています。 たとえば、ナノポアに基づく新しいセンサーは、ウイルスを検出するだけでなく、不活性化することもできます。 さらに、加熱により、ナノ細孔がポリマーで詰まることはありません。 また、熱効果は、シーケンス中に DNA 鎖を分離するのに役立ちます。

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