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Wann wurde Aluminiumfolie erfunden? Ausführliche Antwort

Große Enzyklopädie für Kinder und Erwachsene

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Wissen Sie?

Wann wurde Alufolie erfunden?

Der Neffe des Tabakkönigs R. R. Reynolds, Richard R. Reynolds, erhielt 1947 eine 0,0175 mm dicke Aluminiumfolie und verwendete sie als Verpackungsmaterial. Seitdem hat Foil einen Siegeszug um die Welt angetreten. Täglich werden mehr als 100 Tonnen Aluminiumfolie produziert und verarbeitet.

Autor: Mendeleev V.A.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Was ist der berühmteste Komet?

Kometen sind Körper aus Gesteinsfragmenten und gefrorenen Gasen, die in der Nähe der Sonne verdampfen. Diese Gase bilden einen Schweif, der mit bloßem Auge am Himmel sichtbar ist.

Zusammen haben die Kometen des Sonnensystems eine Gesamtmasse, die kleiner ist als die Masse der Erde. Sie fliegen mit einer Geschwindigkeit von etwa 1200 km/h. Und der berühmteste von ihnen natürlich der Halleysche Komet. Es kehrt zur Sonne zurück und wird alle 76 Jahre beobachtet. Es wurde erstmals vor 2500 Jahren und das letzte Mal - 1986 - bemerkt.

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Siehe andere Artikel Abschnitt Große Enzyklopädie. Fragen für Quiz und Selbstbildung.

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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 ... >>

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Gravitationswellendetektor 04.05.2023

Die indische Regierung hat den Bau eines eigenen Gravitationswellendetektors genehmigt. Das Objekt wird nach dem von Einstein vor 2015 Jahren ins Auge gefassten Projekt des amerikanischen Detektors LIGO gebaut, der 100 als erster Gravitationswellen nachweisen konnte.

Der indische LIGO-Detektor wird die blinden Flecken für Gravitationsbeobachtungen am Himmel schließen und die Genauigkeit der Lokalisierung von Ereignissen im Universum durch ein internationales Netzwerk von Detektoren allgemein erhöhen.

Die indischen Behörden werden etwa 320 Millionen US-Dollar für das Projekt bereitstellen. Der Bau ist in der Nähe der Stadt Aundha im Bundesstaat Maharashtra geplant. Es wird ein Gebäudekomplex sein, einschließlich eines L-förmigen Interferometers mit 4 km langen Armen.

Gebäudeentwürfe wurden bereits fertiggestellt, Straßen zur Anlage wurden angelegt und ein Teil der Ausrüstung – Vakuumkammern – wurde im Labor getestet. Da das LIGO-Indien-Projekt eine Kopie des LIGO-USA-Projekts werden wird, haben sich die Parteien wahrscheinlich auf den Transfer von Technologie und Projektdokumentation geeinigt. Indien sollte sich einfach an bewährte Richtlinien halten und ein bereits laufendes Projekt wiederholen.

Das LIGO-Interferometer ist in der Lage, die Phasendifferenz in den beiden Referenzlaserstrahlen zu unterscheiden, was auf die Verzerrung der Raumzeit hinweist. Das bedeutet, dass eine Gravitationswelle den Detektor passierte und die Weglänge der Laserstrahlen veränderte. Je genauer die Beobachtungen sind, desto genauer lässt sich bestimmen, in welchem ​​Teil des Himmels ein Gravitationsereignis stattfand. Es könnte die Verschmelzung massereicher Schwarzer Löcher oder Neutronensterne sein. Eine genaue Lokalisierung des Phänomens wird es ermöglichen, andere Teleskope dorthin zu schicken – optische, Röntgen- und Radioteleskope – und sich selbst davon zu überzeugen, dass dort genau das passiert ist, was die Detektoren aufgezeichnet haben.

Der LIGO-India-Detektor wird allein aufgrund seiner geografischen Position die Genauigkeit der Lokalisierung von Gravitationsphänomenen um eine Größenordnung erhöhen. Es wird das bestehende Netzwerk von Gravitationsdetektoren von zwei amerikanischen LIGO-Installationen, der italienischen Virgo und der japanischen KAGRA, ergänzen. Die ersten Messungen mit dem LIGO-India-Detektor werden bis 2030 erwartet.

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