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科技新闻,电子新奇
免费技术库 / 新闻提要

沙漠管道

17.11.2009

阿拉伯小王国约旦(人口 XNUMX 万)急需淡水。

全球变暖使该国唯一的河流——约旦河干涸,该河远未充满水。 百分之九十的领土被沙漠占据。 然而,在该国南部的沙漠之下,有大约30万年前积累的大量淡水储备。

约旦工程师开发了一个项目,从沙漠中的 55 口井中提取水,并通过一条 350 公里的管道将其输送到北部,到达首都安曼和周边定居点。 水将不得不提高约1300米,输送一立方米将花费4千瓦时。

由于总容量将达到每年 100 亿立方米,预计该国约 120% 的能源容量将用于抽水。 项目建成后,人均每天将减少400升水(对比:莫斯科人平均每天消耗约XNUMX升水)。

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科技、新电子最新动态:

控制和操纵光信号的新方法 05.05.2024

现代科学技术发展迅速,每天都有新的方法和技术出现,为我们在各个领域开辟了新的前景。其中一项创新是德国科学家开发了一种控制光信号的新方法,这可能会导致光子学领域取得重大进展。最近的研究使德国科学家能够在熔融石英波导内创建可调谐波片。这种方法基于液晶层的使用,可以有效地改变通过波导的光的偏振。这一技术突破为开发能够处理大量数据的紧凑高效光子器件开辟了新的前景。新方法提供的偏振电光控制可以为新型集成光子器件提供基础。这为以下人员提供了绝佳的机会: ... >>

Primium Seneca 键盘 05.05.2024

键盘是我们日常计算机工作中不可或缺的一部分。然而,用户面临的主要问题之一是噪音,尤其是对于高端型号。但随着 Norbauer & Co 推出的新型 Seneca 键盘,这种情况可能会改变。 Seneca 不仅仅是一个键盘,它是五年开发工作的成果,创造了理想的设备。这款键盘的每个方面,从声学特性到机械特性,都经过仔细考虑和平衡。 Seneca 的主要特点之一是其静音稳定器,它解决了许多键盘常见的噪音问题。此外,键盘支持各种键宽,方便任何用户使用。尽管 Seneca 尚未上市,但预计将于夏末发布。 Norbauer & Co 的 Seneca 代表了键盘设计的新标准。她 ... >>

世界最高天文台落成 04.05.2024

探索太空及其奥秘是一项吸引世界各地天文学家关注的任务。在高山的新鲜空气中,远离城市的光污染,恒星和行星更加清晰地揭示它们的秘密。随着世界最高天文台——东京大学阿塔卡马天文台的落成,天文学史上翻开了新的一页。阿塔卡马天文台位于海拔5640米,为天文学家研究太空开辟了新的机遇。该地点已成为地面望远镜的最高位置,为研究人员提供了研究宇宙中红外波的独特工具。虽然海拔高,天空更晴朗,大气干扰也更少,但在高山上建设天文台却面临着巨大的困难和挑战。然而,尽管困难重重,新天文台为天文学家开辟了广阔的研究前景。 ... >>

利用气流控制物体 04.05.2024

机器人技术的发展不断为我们在各种物体的自动化和控制领域开辟新的前景。最近,芬兰科学家提出了一种利用气流控制人形机器人的创新方法。这种方法有望彻底改变物体的操纵方式,并为机器人领域开辟新的视野。利用气流控制物体的想法并不新鲜,但直到最近,实施这些概念仍然是一个挑战。芬兰研究人员开发了一种创新方法,允许机器人使用特殊的空气喷射作为“空气手指”来操纵物体。气流控制算法由专家团队开发,基于对气流中物体运动的深入研究。使用特殊电机执行的空气喷射控制系统使您无需借助物理手段即可引导物体 ... >>

纯种狗生病的频率并不比纯种狗高 03.05.2024

照顾宠物的健康是每个狗主人生活的重要方面。然而,人们普遍认为纯种狗比混种狗更容易感染疾病。德克萨斯兽医和生物医学科学学院的研究人员领导的新研究为这个问题带来了新的视角。狗老化项目 (DAP) 对 27 多只伴侣犬进行的一项研究发现,纯种狗和混血狗患各种疾病的可能性通常相同。尽管某些品种可能更容易感染某些疾病,但两组之间的总体诊断率实际上相同。狗衰老项目的首席兽医基思·克里维博士指出,有几种众所周知的疾病在某些狗品种中更为常见,这支持了纯种狗更容易患病的观点。 ... >>

来自档案馆的随机新闻

从植物中制造塑料的细菌 11.03.2019

创造了从植物中产生塑料的细菌。 这是一种可生物降解的物质,在微生物的帮助下生产它可能比从油中合成类似物更便宜。 原料是从木材作为废纸生产中获得的。

在树木、灌木和草的组织中,除了纤维素外,还有木质素。 它是一种主要由大量苯丙烷(C9H10)分子组成的三维聚合物。 在现代植物中,它通过将纤维素纤维粘合在一起来提供机械强度,并密封身体及其细胞。

木质素含量从一些针叶树中的 38% 到谷物中的 20% 不等。 它是在造纸过程中获得的,其中高达 98% 会立即燃烧。 其余的被加工成燃料团块,甚至埋在地下。 人们还没有提出任何更有用的应用程序,但木质素也没有任何危害。 这种物质无毒,但它仍然不值得在它的墓地附近生活——它燃烧得很好。

从木质素中获得有用的东西的困难在于其分子的大小。 它非常大,为了从中获得芳香烃,类似于那些在石油中如此丰富的烃,它必须被分成“砖块”。 现代化学当然可以做到这一点,但它既困难又昂贵。 从石油中提取成品原材料要便宜得多。

美国威斯康星大学麦迪逊分校的一组科学家试图解决这个问题。 作为助手,他们吸引了以非典型美食偏好而闻名的 Novosphingobiumaromaticivorans 细菌。 最初,它们是从充斥着石油的地球中分离出来的,他们的研究表明,它们可以为它们的目的加工多种芳烃。 他们的能力足以制造木质素。

为了使细菌适应商业环境,科学家们从它们的基因组中去除了三个基因,使最适合人类的分解中间产物之一成为最后一个。 收到它后,细菌将结果发送到外面并继续使用新剂量的木质素。

这项研究的最终结果是一种名为 2-pyrone-4,6-dicarboxy acid 的物质,幸运的是,我们更熟悉的是 PDC。 它可以用来合成其他东西,也可以直接应用。 目前,PDC 的总产量是木质素初始质量的 59%,但作者认为该技术可以改进。

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