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Wie entstehen Perlen aus Austern? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

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Wissen Sie?

Wie werden aus Austern Perlen?

Vor etwa 4000 Jahren entschied ein chinesischer Fischer, dass Austern seinen Hunger stillen könnten. Er öffnete mehrere Muscheln und war wahrscheinlich der erste Mensch, der Perlen entdeckte. Perlen bestehen aus der gleichen Substanz wie das Perlmutt, das die Innenseite der Austernschale überzieht. Der Körper der Auster ist sehr empfindlich, und um ihn zu schützen, entwickelt er eine Perlmuttbeschichtung, so dass der Körper auf einer glatten Oberfläche liegt.

Wenn ein Reizstoff, wie ein Sandkorn, in die Schale gelangt, überzieht die Auster dieses Objekt Schicht für Schicht mit Perlmutt, und dieses Objekt wird zu einer Perle. Wenn dies auf natürliche Weise geschieht, kann die Perle perfekt geformt werden.

Aber der Mensch fand einen Weg, Austern zu Perlen zu machen. Zwischen der äußeren Hülle des Austernkörpers und der inneren Oberfläche der Schale wird ein Sandkorn oder ein winziges Stück Perlmutt eingebracht. Wenn diese Muscheln nach zwei oder drei Jahren aus dem Wasser genommen und geöffnet werden, findet man darin eine Perle. Dies wird Imitationsperle genannt und ihre Form ist normalerweise nicht zu perfekt.

In Japan hat man bereits gelernt, wie man perfekt geformte Perlen herstellt. Der Reizstoff wird direkt in den Körper der Auster injiziert, das heißt, es wird ein echter chirurgischer Eingriff durchgeführt, der große Sorgfalt und Präzision erfordert, da die Auster am Leben bleiben muss. Die größte jemals gefundene Perle war 5 cm lang und 10 cm im Durchmesser. Da natürliche Perlen sehr teuer sind, verwenden viele künstliche.

Die Franzosen stellen sehr schöne Kunstperlen her. Dazu nehmen sie hohle Glasperlen, überziehen sie mit einer Substanz, die aus den glänzenden Schuppen bestimmter Fischarten gewonnen wird, und füllen die Perlen dann mit Wachs.

Autor: Likum A.

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Wegen schlechter Korken, die den Geschmack des Weins beeinträchtigen, wird Wein im Wert von einer halben Milliarde Dollar jedes Jahr auf der Welt verschwendet.

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1-Nanometer-Transistoren 28.11.2014

Forschern der Universität Glasgow im Vereinigten Königreich und der Universität Rovira und Virgilli in Spanien ist es gelungen, einzelne Moleküle in Transistoren umzuwandeln, um Informationen zu speichern.

Heutzutage wird Flash-Speicher in fast jedem mobilen Gerät verwendet. Die Hersteller sind bestrebt, die steigenden Anforderungen der Benutzer an ihr Volumen zu erfüllen. Aber bald werden sie mit einer Begrenzung der Größe von Transistoren konfrontiert sein, die nicht kleiner als 10 nm sein darf.

Die Essenz der neuen Methode besteht darin, eine Zelle aus Wolframoxid-Molekülen mit einer Seitenlänge von etwa 1 nm herzustellen. Innerhalb dieser Struktur befinden sich zwei Moleküle Selentrioxid, die im Normalzustand zusätzliche Elektronen tragen und somit negativ geladen sind. Durch Anlegen einer Spannung mit unterschiedlicher Polarität konnten die Forscher die Ladung der Struktur, also ihren binären Zustand, verändern.

Der gegebene Zustand der Struktur unter Laborbedingungen wurde für mindestens 336 Stunden (also 14 Tage) aufrechterhalten, was es den Forschern ermöglichte, von der neuen Erinnerung als nicht flüchtig zu sprechen.

„Die Verwendung einzelner Moleküle wird es uns ermöglichen, den Prozess weiter zu verkleinern und theoretisch sogar das Mooresche Gesetz zu überwinden, indem wir lernen, mehrere Datenbits in einem einzigen Molekül zu speichern“, sagte Projektleiter Lee Cronin, Professor an der Universität Glasgow. sagte Wired.

Moores Gesetz wurde von Intel-Mitbegründer Gordon Moore geprägt. Sie besagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Vor kurzem haben Wissenschaftler jedoch begonnen zu sagen, dass dieses Gesetz aufhört zu funktionieren, wenn die Grenzgröße von Transistoren erreicht ist. Verschiedene Forschungsgruppen auf der ganzen Welt suchen nach Wegen, um das Gesetz weiterzuentwickeln.

Unterdessen bleiben einige Aufgaben vor den Schöpfern des molekularen Gedächtnisses noch ungelöst. Dies betrifft insbesondere die Geschwindigkeit dieses Speichertyps. Beispielsweise dauert es etwa 0,1 s, um den Strukturzustand zu bilden, und 0,01 s, um den Strukturzustand zu lesen. Beide Indikatoren sind zu hoch, um von einer effektiven kommerziellen Anwendung zu sprechen.

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