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Neueste Nachrichten aus Wissenschaft und Technik, neue Elektronik:

Maschine zum Ausdünnen von Blumen im Garten 02.05.2024

In der modernen Landwirtschaft entwickelt sich der technologische Fortschritt mit dem Ziel, die Effizienz der Pflanzenpflegeprozesse zu steigern. In Italien wurde die innovative Blumenausdünnungsmaschine Florix vorgestellt, die die Erntephase optimieren soll. Dieses Gerät ist mit beweglichen Armen ausgestattet, wodurch es leicht an die Bedürfnisse des Gartens angepasst werden kann. Der Bediener kann die Geschwindigkeit der dünnen Drähte anpassen, indem er sie von der Traktorkabine aus mit einem Joystick steuert. Dieser Ansatz erhöht die Effizienz des Blütenausdünnungsprozesses erheblich und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung an die spezifischen Bedingungen des Gartens sowie die Vielfalt und Art der darin angebauten Früchte. Nachdem wir die Florix-Maschine zwei Jahre lang an verschiedenen Obstsorten getestet hatten, waren die Ergebnisse sehr ermutigend. Landwirte wie Filiberto Montanari, der seit mehreren Jahren eine Florix-Maschine verwendet, haben von einer erheblichen Reduzierung des Zeit- und Arbeitsaufwands für das Ausdünnen von Blumen berichtet. ... >>

Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

Mikroskope spielen eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und ermöglichen es Wissenschaftlern, in für das Auge unsichtbare Strukturen und Prozesse einzutauchen. Allerdings haben verschiedene Mikroskopiemethoden ihre Grenzen, darunter auch die begrenzte Auflösung bei der Nutzung des Infrarotbereichs. Doch die neuesten Errungenschaften japanischer Forscher der Universität Tokio eröffnen neue Perspektiven für die Erforschung der Mikrowelt. Wissenschaftler der Universität Tokio haben ein neues Mikroskop vorgestellt, das die Möglichkeiten der Infrarotmikroskopie revolutionieren wird. Dieses fortschrittliche Instrument ermöglicht es Ihnen, die inneren Strukturen lebender Bakterien mit erstaunlicher Klarheit im Nanometerbereich zu sehen. Typischerweise sind Mikroskope im mittleren Infrarotbereich durch eine geringe Auflösung eingeschränkt, aber die neueste Entwicklung japanischer Forscher überwindet diese Einschränkungen. Laut Wissenschaftlern ermöglicht das entwickelte Mikroskop die Erstellung von Bildern mit einer Auflösung von bis zu 120 Nanometern, was 30-mal höher ist als die Auflösung herkömmlicher Mikroskope. ... >>

Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Der Wert des Casimir-Drehmoments wird gemessen 07.01.2019

Forschern der University of Maryland gelang es erstmals in der Wissenschaftsgeschichte, den Wert des physikalischen Effekts zu messen, dessen Existenz vor 40 Jahren vorhergesagt wurde und der als Casimir-Drehmoment bezeichnet wird. Wenn zwei winzige Partikel, die nicht größer als ein Mikrometer sind, in einem tiefen Vakuum sehr nahe beieinander platziert werden, werden sie voneinander angezogen, der Effekt dieser Anziehung ist als Casimir-Effekt bekannt. Das Casimir-Drehmoment ist mit diesem Phänomen verwandt und wird durch dieselben quantenelektromagnetischen Effekte verursacht. Unter dem Einfluss des Casimir-Drehmoments beginnt ein winziges Teilchen, das sich in der Nähe der Oberfläche eines metallischen Materials im Vakuum befindet, zu rotieren. Aber die vom Casimir-Drehmoment erzeugte Kraft ist so klein, dass es bis vor kurzem sehr schwierig war, ihren absoluten Wert zu messen.

Um die Messungen durchzuführen, mussten die Wissenschaftler einen komplexen Aufbau erstellen, dessen empfindliche Elemente Flüssigkristalle sind, Kristalle, die denen ähneln, die in Flüssigkristallanzeigen verwendet werden. Die Flüssigkristalle befanden sich nur 10 Nanometer entfernt von der Oberfläche eines größeren festen Kristalls. Der Flüssigkristallbewegungsrekorder war ein spezielles Polarisationsmikroskop, mit dem die Position der optischen Achse von Flüssigkristallen genau gemessen werden kann.

Flüssigkristalle sind ideale Sensoren, da sie äußerst empfindlich auf äußere Krafteinwirkung reagieren und durch die Polarisierung des durch sie hindurchtretenden Lichts jederzeit eine genaue Positionsbestimmung möglich sind. Ein Polarisationsmikroskop sieht jedes Pixel von Flüssigkristallen als hellen oder dunklen Punkt, je nach Position der Achse der Kristalle selbst. Und jede Änderung dieser Position führt zu einer Änderung der Helligkeit des Pixels, die sofort vom Mikroskop erfasst wird.

Die Wissenschaftler verwendeten verschiedene Arten von Partikeln und Kristallen, um die genauen Kräfte zu messen, die durch Casimirs Drehmoment erzeugt werden. Es wurde festgestellt, dass diese Kräfte stark von der Art des Materials abhängen, aus dem die Partikel bestehen, und jedes Material hat seine eigene einzigartige „Signatur“ in Bezug auf diese Kräfte.

Die genauen Werte der mit dem Casimir-Effekt verbundenen Kräfte zu kennen, ist nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wichtig. Der Casimir-Effekt und Drehmomentkräfte können verwendet werden, um Teile und Baugruppen in Nanogröße von winzigen Maschinen anzutreiben, die wiederum Baugruppen von Maschinen und Mechanismen größeren Maßstabs sein können. „Bei herkömmlichen Maschinen wird das Drehmoment über Motoren, Kurbelwellen, Kardanwellen usw. erzeugt und übertragen.“ - schreiben die Forscher: "Das Casimir-Drehmoment kann im Nanomaßstab all die gleichen Dinge tun."

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