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無料のテクニカルライブラリ / ニュースフィード

風車は夜に地球を温めます

24.05.2012

科学者たちは、風力発電所の予想外の効果を発見しました。夜になると、風力発電所は熱を閉じ込めて地球を暖めます。

NASA の Aqua および Terra 衛星の MODIS 機器を使用して行われた観測では、米国の一部の地域にある大規模な風力発電所が地表の温度に影響を与えていることが示されています。 特に、テキサス州西部の大規模な風力発電所の近くでは、夜間の平均気温が摂氏 0,72 度であることを研究者は発見しました。 10年間の観測データを分析した後、科学者は、温度のわずかではあるが顕著な上昇を引き起こしたのは風車であるという結論に達しました.

この効果は、乱気流によって引き起こされる可能性が最も高いです。風車のブレードは、暖かい空気を閉じ込めて地面に向けます。 このように、風力発電所の近くの土壌はわずかに暖かく、これは特に夜間に顕著です。

これまでのところ、調査はローカルです。 地表面の温度は、気温の変化、植生の種類、地形によって異なります。 一部の地域では、地表の温度は時間帯によって大きく異なりますが、気温の変動ははるかに小さい範囲です。

テキサスでは、通常、日没後、表面温度は気温よりも速く低下します。 しかし、風車は地表から上昇する熱風の渦を作り、風力発電所の近くの温度を上昇させます。 研究者は、日中は逆の効果、つまりわずかな冷却が見られると予想していました。 ただし、MODIS データは、日中でも風力タービンがわずかな局所的な温暖化を引き起こすことを示しています。

新しいデータは、気候モデリングと農業にとって価値があります。 1~2度の温暖化でも作物の生育に好影響を与えます。

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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。 ... >>

地球磁場に対するスペースデブリの脅威 01.05.2024

地球を取り囲むスペースデブリの量が増加しているという話を聞くことがますます増えています。しかし、この問題の原因となるのは、現役の衛星や宇宙船だけではなく、古いミッションからの破片も含まれます。 SpaceX のような企業によって打ち上げられる衛星の数が増えると、インターネットの発展の機会が生まれるだけでなく、宇宙の安全保障に対する深刻な脅威も生まれます。専門家たちは現在、地球の磁場に対する潜在的な影響に注目している。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターのジョナサン・マクダウェル博士は、企業は急速に衛星群を配備しており、今後100年間で衛星の数は000万基に増加する可能性があると強調する。これらの宇宙艦隊の衛星の急速な発展は、地球のプラズマ環境を危険な破片で汚染し、磁気圏の安定性を脅かす可能性があります。使用済みロケットからの金属破片は、電離層や磁気圏を破壊する可能性があります。これらのシステムは両方とも、大気の保護と維持において重要な役割を果たします。 ... >>

バルク物質の固化 30.04.2024

科学の世界には数多くの謎が存在しますが、その一つにバルク物質の奇妙な挙動があります。それらは固体のように振る舞うかもしれませんが、突然流れる液体に変わります。この現象は多くの研究者の注目を集めており、いよいよこの謎の解明に近づいているのかもしれません。砂時計の中の砂を想像してください。通常は自由に流れますが、場合によっては粒子が詰まり始め、液体から固体に変わります。この移行は、医薬品生産から建設に至るまで、多くの分野に重要な影響を及ぼします。米国の研究者は、この現象を説明し、理解に近づけようと試みました。この研究では、科学者たちはポリスチレンビーズの袋からのデータを使用して実験室でシミュレーションを実施しました。彼らは、これらのセット内の振動が特定の周波数を持っていること、つまり特定の種類の振動のみが材料を通過できることを発見しました。受け取った ... >>

アーカイブからのランダムなニュース

未来のエレクトロニクスのために成長した量子ドット 24.01.2019

シンガポールの専門家は、遷移金属ジカルコゲニドの量子ドットを作成する原理に頭を悩ませています。これは、グラフェンと同様の可能性を秘めた未来の材料です。

グラフェンに似た構造を持つモリブデナイト (MoS2) などの二次元遷移金属ジカルコゲナイド (TMD) は、幅広い用途を持つ未来の材料と見なされています。 それらは、センサー、触媒、光検出器、およびエネルギー貯蔵デバイスの作成に使用できます。 これらの材料の類似物である量子ドットは、TMD の光学的および電子的特性をさらに拡張します。

しかし、遷移金属ジカルコゲナイドの合成は容易ではありません。 通常は次のようになります。鉱石は、物理的または化学的手段によってナノスケールまで粉砕され、その後、いくつかの段階で精製されます。 量子ドットの場合、サイズが小さいため、プロセスはさらに複雑になります。

シンガポール国立大学の科学者によって提案された新しいアプローチは、異なる原理に基づいています。 研究者たちは、遷移金属の酸化物または塩化物とカルコゲンの前駆体との反応を通じて、特定のサイズの量子ドットを「下から上へ」作成する方法を学びました。 この方法により、XNUMX 種類の量子ドットを合成し、それらの電子的および光学的特性を変化させることが可能になりました。

彼らの方法を実際に実証するために、科学者たちは MoS2 量子ドットから光力学療法用のプロトタイプの生物医学装置を作成しました。 現代の腫瘍学では、光線力学療法は、酸化ストレスの影響下でがん細胞を破壊する光に敏感な有機成分を使用しています。 これらの有機物は数日間体内に留まる可能性があり、患者はこの間明るい光線への露出を控えるように勧められています。

モリブデンや他のいくつかの遷移金属は体に急速に吸収されるため、TMD 量子ドットは穏やかな代替手段です。 ただし、TMD 量子ドットの可能性は生物医学をはるかに超えています。 シンガポールの研究者はそれらの最適化に取り組んでおり、次世代ディスプレイ、電子機器、太陽電池への応用を期待しています。

アメリカの科学者たちは、遷移金属ジカルコゲナイドでできた原子のように薄い半導体が、コンピューターを何百万回もオーバークロックし、情報ストレージのエネルギー効率を高めることを可能にすると信じています。 彼らによると、そのような半導体はフェムト秒の速度で情報を処理できる可能性があります。

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