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きれいな空気は考えるのに役立ちます

13.11.2015

生産性の低さは、職場で呼吸しなければならない空気に関係している可能性があります。 そして、これは化学物質の生産に関するものではなく、通常のオフィスに関するものです。まず、そこにいる人々が吐き出す二酸化炭素の濃度が部屋で増加します。 第二に、オフィス家具やプラスチックなどから空気中に入るさまざまな揮発性物質によって大気が損なわれます。明らかに、職場の換気と造園の助けを借りて状況を修正できます。

ハーバード大学、ニューヨーク州立大学、シラキュース大学の研究者は、人の精神的能力が呼吸する空気の種類にどのように依存するかを推定しようとしました. 彼らは 2 日間、建築家、デザイナー、プログラマー、マネージャー、エンジニアとして働き、常に何かを分析し、さまざまな長所と短所を比較検討し、決定を下さなければならない数人のボランティアを観察しました。 しかし、彼らはこの XNUMX 日間、特別な条件で働いていました。通常のレベルの COXNUMX と上記の揮発性有機物質を含む通常の環境にいる人、大気中の汚染物質のレベルを下げる植物のあるオフィスにいる人などです。植物の換気に問題があり、換気を増やしたにもかかわらず、部屋の誰かが二酸化炭素レベルを上げていました。 したがって、認知能力は、戦略的計画、情報の使用と分析、危機的状況への対応など、XNUMX つのパラメーターによって評価されました。

Environmental Health Perspectives の記事で、著者は換気と植物が通常の環境に比べて思考能力を約 61 倍向上させたと書いています。 職場に植物しかない場合、精神的能力は131%増加しました(これもそれほど小さくはありません). 個々のパラメーターによると、状況は次のようになりました。危機的状況への対応は、造園と換気の強化の条件で97%改善され、造園のみの場合は288%改善されました。 戦略的思考はそれぞれ 183% と 299%、情報の使用効率は 172% と XNUMX% 向上しました。 二酸化炭素の状況は特筆に値します。空気中の二酸化炭素濃度が低下すると、XNUMX つの認知指標のうち XNUMX つが上昇しました。

ここでの典型的なオフィス環境は本当に平均的な条件を意味することを強調する価値があります.実験では、研究者は、植物がほとんどまたはほとんどなく、換気が不十分な平均的なオフィスに典型的な二酸化炭素と揮発性物質の濃度を使用しました. そして、ここで修辞的な疑問が自然に生じます。少なくとも自分の職場を緑化するだけで、労働生産性はどの程度向上するのでしょうか?

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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

ナトリウムアノードのない未来のバッテリー 10.05.2021

科学者たちは、アノードのないナトリウムベースの電池のプロトタイプを作成しました。 リチウムイオン電源とは異なり、安価で環境を汚染しません。

一般的なリチウムイオン電池には、カソードとアノードの XNUMX つの電極があります。 それらは、デバイスが充電および放電するときに、電解質溶液内のイオンを互いに移動させます。 セントルイスのワシントン大学の科学者たちは、リチウムをナトリウム金属に置き換えようとしました。

なぜ研究者は彼に興味を持っているのですか? 実際のところ、それは金属ナトリウムであり、広く普及している素材です。

電源を作成するとき、科学者は陽極を放棄し、代わりに銅箔の薄い層を追加しました。 これは集電体のアノード側にあり、バッテリーの放電時に自由電子を収集し、電力が供給されているデバイスに向けます。

銅の薄い層が電極の XNUMX つとして機能します。 その結果、アナログを製造するのにはるかに小型で安価な電源が得られます。 同時に、そのようなバッテリーの性能は損なわれません。 開発の著者は、そのようなバッテリーはガジェットのコストとサイズを削減すると述べています。

この実験用電池を充電すると、イオンが陰極からスペーサー材料を通って陽極に移動する代わりに、イオンが銅箔に堆積し、光沢のある滑らかな金属になります。 その後、バッテリーが放電されると、材料が溶解し、イオンがカソードに戻ります。

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