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免费技术库 / 新闻提要

第一款亚麻面料

20.06.2010

据了解,大约七万年前古人的第一件衣服是兽皮。 后来,人们学会了用植物纤维做衣服。

最近,考古学家在乔治亚州西部的一个洞穴中发现了旧石器时代的亚麻纤维残骸。 其中一些涂有黑色、粉红色和绿松石色的天然颜料。 如果纤维在土壤中经过物理和化学过程染色,它们的颜色就会相同,这显然是古代纺织工人活动的结果。

亚麻染色是一个相当复杂的过程,令人惊讶的是旧石器时代的人掌握了它。 放射性碳测年显示了这种亚麻的年龄——大约 36 年。

大约在那个时候,第一批来自非洲的外星人出现在现代人诞生的欧洲。 显然,欧洲凉爽的气候迫使他们照顾制作衣服。

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科技、新电子最新动态:

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。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

桌子上的 X 射线激光 02.07.2012

美国物理学家创造了世界上第一台台式 X 射线激光器。 这一发展为许多领域的进步开辟了巨大的机遇,包括医学、生物学和纳米技术。
半个世纪以来,科学家们一直在尝试制造一种紧凑且廉价的 X 射线激光器,尤其是能够拍摄超高分辨率图像。 这样的设备将允许人们观察活细胞内部或研究纳米级的化学反应。

不幸的是,大多数产生科学家所需 X 射线的现代同步加速器都消耗大量电力。 此外,它们体积庞大,通常可与足球场相媲美。 自然,这阻碍了它们的广泛使用。

为了摆脱对强大能源的需求,由科罗拉多大学博尔德分校领导的一个国际研究团队创建了一种桌面设备,该设备使用中红外光谱中的 5000 多个低能光子。 这些光子可以产生高能 X 射线光子,从而可以捕获最快的过程,包括电子的运动。

在红外激光脉冲的影响下,惰性气体原子失去电子,电子在红外光下加速,返回原子。 这个过程的结果是动能被转换成 X 射线。 因此,部分红外激光辐射变成了X射线。

桌面设备产生明亮的定向 X 射线束,其波长比可见光小 1000 倍。 这允许光束穿透各种材料并在纳米尺度上研究它们,这种尺寸和成本的其他设备无法访问。 这项新技术必将在有关新一代电子、信息和储能设备以及医疗诊断技术的开发和优化的众多研究中派上用场。

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