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名人 / 交通通讯 / 飞行员
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ELYAN - 苏联英雄
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MINOV - 跳伞的先驱之一
SEDOV - 苏联英雄
SEROV - 苏联英雄
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阿诺欣——苏联英雄
GROMOV - 苏联英雄,飞行莫斯科 - 北极 - 美国
EFIMOV - 最早的俄罗斯军事飞行员之一
FRUNZE - 苏联英雄
CHKALOV - 苏联英雄,飞行莫斯科 - 北极 - 温哥华
YUMASHEV - 苏联英雄,莫斯科飞行 - 北极 - 美国
亚基莫夫——苏联英雄
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ANTIPOV - 苏联英雄 别利亚科夫 - 苏联英雄,莫斯科航班 - 北极 - 美国
GOLUBEV - 两次苏联英雄
DANILIN - 苏联英雄,飞行莫斯科 - 北极 - 美国
DORONIN - 苏联英雄,Chelyuskin 救援远征队成员
KAMANIN - 苏联英雄,Chelyuskin 救援远征队成员
KOZHEDUB - 三届苏联英雄
MAZURUK - 苏联英雄,极地探险家
莫洛克夫——苏联英雄,切柳斯金救援远征队成员
POLUNIN - 火箭飞机特技飞行的创始人之一
拉斯科夫——苏联英雄
鲁德涅夫——苏联英雄
SLEPNEV - 苏联英雄,切柳斯金救援远征队成员
乌托奇金 - 最早的俄罗斯飞行员之一
CHECHNEVA - 苏联英雄
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ALEKSEEV - 苏联英雄,切柳斯金救援远征队成员
ARTSEULOV - 试飞员
BABUSHKIN - 苏联英雄,拯救诺比尔远征队的成员
BAIDUKOV - 苏联英雄,飞行莫斯科 - 北。 极点 - 美国
GASTELLO - 苏联英雄
GRITSEVETS - 两次苏联英雄
DRACHENKO - 苏联英雄
MARESYEV - 苏联英雄,B. Polevoy 小说中的英雄原型
涅斯特罗夫——俄罗斯军事飞行员、特技飞行创始人、苏联英雄
OSIPENKO - 飞行员,苏联英雄
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阿列克诺维奇
KOKKINAKI - 两次苏联英雄
POKRYSHKIN - 三届苏联英雄
TALALIKHIN - 苏联英雄
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VODOPYANOV - 苏联英雄,Chelyuskin 救援远征队成员
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BAKCHIVANJI - 苏联英雄
GRIZODUBOV - 苏联英雄
LEVANEVSKY - 苏联英雄,Chelyuskin 救援远征队成员 LYAPIDEVSKY - 苏联英雄,Chelyuskin 救援远征队成员
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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。
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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。” ... >>
来自档案馆的随机新闻 手榴弹设计将改善锂离子电池
24.02.2014
斯坦福大学和美国能源部 SLAC 国家线性加速器实验室的研究人员宣布了一项新的发展,可以解决锂离子电池的一些传统问题。 他们提出了一种石榴石形状的电极设计(硅纳米颗粒,类似种子包裹在硬碳壳中)。 这种方法克服了在下一代锂离子电池中使用硅的一些障碍。
尽管尚未解决所有问题,但所提出的设计使我们能够在智能手机、平板电脑、电动汽车的更紧凑、更轻、更强大的电池中使用硅阳极。 实验表明,即使在 97 次充电循环后,石榴石阳极仍能够以 1% 的容量运行,使其成为商业应用的绝佳解决方案。
据研究人员称,与现代电池中广泛使用的石墨阳极相比,硅阳极可以存储 10 倍以上的电荷。 但由于多次充电,它很快就会磨损。 此外,与电解质的反应会导致在阳极上形成薄膜,这会显着降低其性能。 正如发明人解释的那样,所提出的结构可以减少与电解质的接触面积,从而防止形成膜。 此外,这种方法可以改善电极的特性。
大规模引进新技术的问题之一仍然是生产成本高。 为了解决这个问题,有必要简化生产过程并找到更便宜的硅纳米粒子来源。
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