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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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开发了一种分解水的新方法 28.06.2023

氢是未来有前途的能源,只要其生产是环保的。 此外,氢在活性成分和其他重要物质的生产中发挥着重要作用。 然而,将水分子(H2O)分离成氢气(H2)和氧气对于化学家来说是一项艰巨的任务,因为水分子非常稳定。 为了成功分解水,需要用催化剂将其活化,这简化了反应。

德国明斯特大学有机化学研究所 Armido Studer 教授领导的研究小组开发了一种光催化工艺,其中水通过三芳基膦活化,而不是像大多数其他工艺那样通过过渡金属络合物活化。

这种开创性的方法发表在《自然》杂志上,为活性自由基化学研究打开了大门。 自由基是高活性的反应中间体。 该团队成功地使用了一种特殊的中间体——膦水自由基阳离子,作为水的活化形式,氢原子可以很容易地从其中分裂出来并提供给其他化合物。 该反应由光能控制。

“我们的系统为研究以前未探索的化学过程提供了一个理想的平台,其中氢原子在合成中充当反应物,”斯图德教授说。

对活化水进行了理论分析的 Christian Mück-Lichtenfeld 博士指出:“这种中间体中的氢氧键非常弱,可以将氢原子转移到各种化合物上。”

负责实验研究的张晶晶博士补充道:“在温和的条件下,在所谓的氢化反应中,被水激活的氢原子可以转移到烯烃和芳烃上。” 氢化反应在制药工业、农业化学和材料科学中非常重要。

这种由研究人员团队开发的新水分解方法代表了氢作为可再生能源和化学工业重要组成部分的使用的重大进步。 它为从水中生产氢气和其他化合物的更高效、更环保的工艺打开了大门,有助于开发更可持续、更节能的技术。

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