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国家、民族、语言/东方文化/日本插花系统

(4)

SARU - 花名中的一个元素,意思是分开(saru-suberi - 印度丁香)

(5)

RIKKA - 十四至二十世纪日本寺庙和宫殿的主要插花形式。

(7)

花道 - 日本插花艺术

KENZAN - 一个带有针杆的重金属支架,在其中插入花茎和树枝

NAGEIRE - XNUMX世纪日本的一种插花形式

(8)

MORIBANA - XNUMX世纪日本风格的插花,其特点是花束在低平花瓶中的排列

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花园疏花机 02.05.2024

在现代农业中,技术进步的目的是提高植物护理过程的效率。创新的 Florix 疏花机在意大利推出,旨在优化采收阶段。该工具配备了移动臂,可以轻松适应花园的需求。操作员可以通过使用操纵杆从拖拉机驾驶室控制细线来调节细线的速度。这种方法显着提高了疏花过程的效率,提供了根据花园的具体条件以及花园中生长的水果的品种和类型进行个性化调整的可能性。经过两年对 Florix 机器在各种水果上的测试,结果非常令人鼓舞。 Filiberto Montanari 等农民使用 Florix 机器多年,他们表示疏花所需的时间和劳动力显着减少。 ... >>

先进的红外显微镜 02.05.2024

显微镜在科学研究中发挥着重要作用,使科学家能够深入研究肉眼看不见的结构和过程。然而,各种显微镜方法都有其局限性,其中之一是使用红外范围时分辨率的限制。但日本东京大学研究人员的最新成果为研究微观世界开辟了新的前景。东京大学的科学家推出了一种新型显微镜,它将彻底改变红外显微镜的功能。这种先进的仪器可以让您在纳米尺度上以惊人的清晰度观察活细菌的内部结构。通常,中红外显微镜受到分辨率低的限制,但日本研究人员的最新进展克服了这些限制。据科学家称,所开发的显微镜可以创建分辨率高达120纳米的图像,比传统显微镜的分辨率高30倍。 ... >>

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

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翻转3D打印机 25.03.2015

要在一项已经存在多年的技术中发明真正新的东西,您通常需要从相反的角度看待它。 最有可能的是,为此,您甚至必须将所有东西都颠倒过来或将其翻过来。 因此,内燃机取代了外燃机,尽管前一个世纪的工程师预测了蒸汽机的未来主导地位。

现在蒸汽机只保留在蒸汽朋克流派的奇幻故事中。 诚然,汽油发动机已经有机会只留在历史的页面上,让位于电动发动机。 有很多这样的例子,以相同的计算机鼠标为例,它们已经从带有电缆尾的球形鼠标演变为激光和无线鼠标。 现在,这种激进的转变可能会影响最近广泛使用的 3D 打印技术。

有几种不同的XNUMXD打印技术,其本质是逐层创建所需形状的对象。 广泛使用的方法之一是激光立体光刻。 它是如何工作的? 该产品由液态光聚合物制成 - 一种在紫外线激光作用下硬化的特殊物质。 激光束沿着零件的轮廓运行,被它照亮的区域变成固体,而未曝光的区域仍然是液体。 正在制造的产品被一层一层地浸入液体聚合物浴中。 当该过程结束时,从浴中取出成品部件,去除未反应的聚合物并进行最终加工。 该技术在世界范围内得到了很好的开发和使用。 但她有一个缺点——速度,每小时不超过几毫米。 毕竟,您总是希望尽快获得完成的结果,而不是等待半天或更长时间,直到最终打印出来。

3D打印有什么这么慢? 事实证明,整个过程中最慢的阶段是聚合物的固化。 这里的重点不在于激光或聚合物本身,而在于空气中的氧气。 这种气体的分子溶解在液体聚合物的上层并减缓其硬化。 激光辐射产生活性分子,这些活性分子开始将聚合物材料的分子相互结合,使其变成固体。 另一方面,氧气会积极干扰这一过程,因此聚合物的硬化时间比它可能的要长得多。

当然,您可以将 3D 打印机放在密封的腔室中,其中将包含例如氮气而不是氧气,但这将完全破坏 XNUMXD 打印的主要优点之一——易用性。 然而,化学家和工程师们想出了一种方法,将氧分子的“有害”活性引导到对技术有用的通道中,并且能够将打印速度提高一百倍。 为此,只需将一切颠倒过来。

如何防止氧气到达活性聚合物分子? 由于密封腔的选项一开始就消失了,另一个选项仍然存在:如果打印不是在带有液体光敏聚合物的浴槽的表面上进行,而是在一个氧分子无法从表面到达的深度上进行怎么办? 例如,制作一个底部透明的浴缸,用激光而不是从上面,而是从下面照射。 然后可以打印零件,逐渐将其从液态聚合物层下方拉出。 选择是好的,除了一件事 - 聚合物将在与透明底部接触的点开始硬化,并且正在创建的部件将简单地粘在浴缸上。 这就是本发明的所有专有技术所在。 开发人员设法确保制造的部件不会“燃烧”到镀液表面。 并帮助他们解决了这个问题,奇怪的是,同样的“坏”氧气。

液态聚合物浴的底部由一种特殊的聚四氟乙烯材料制成,氧分子几乎可以自由穿透,但同时对紫外激光辐射是透明的。 怎么了? 氧分子穿透这种膜并溶解在接近底部的液体层中。 穿过薄膜的激光束激活光敏聚合物分子,它们开始相互结合,但氧气饱和的薄层防止它们粘在底部。 这种“不粘”涂层的厚度只有几十微米——大约相当于一根人的头发。 通过平衡膜的渗透性、光敏聚合物的特性和激光的功率,整个 3D 打印过程可以非常快速地进行。

在他们的实验中,该技术的开发人员已经实现了每小时 500 毫米的速度,这比使用传统激光立体光刻技术的打印速度快了一百倍。 印刷品从装满液态聚合物的浴池中显眼地浮现出来。

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