水分关键词检索结果

化学家解释了使用裂缝和薯条的菜肴的危险 div>

Химик объяснил опасность использования посуды с трещинами и сколами

细菌和霉菌在带有薯条和裂缝的菜肴上繁殖。大约在4月7日星期一,告诉无机化学系副教授。 A. N. Regration的Mira嘴,Andrei Dorokhov。他在接受gazeta.ru采访时说:“当覆盖陶瓷的釉料受损时,陶瓷的多孔材料开始与外部环境相互作用。水,水分和食物残留物,落入微裂纹和芯片中,为微生物的发展创造了一个有利的环境。”

汽车所有者警告使用肮脏的空调威胁健康 div>

Автовладельцев предупредили об угрозе здоровью при грязном кондиционере

随着时间的流逝,汽车调节会积累水分,灰尘和其他污染,为细菌和真菌传播创造了理想的条件。关于这位无机化学系副教授,以A.N.的名字命名米里亚改良主义者的嘴安德烈·多洛科夫(Andrei Dorokhov)在4月3日星期四报道。

汽车专家解释了骑旧轮胎的危险

Автоэксперт объяснил опасность езды на старых шинах

想要轮胎大大增加了制动距离,离合器随着道路而变化,胎面深度较小。带有小胎面的轮胎会使水更糟,从而增加了水分的风险。 Fit Service汽车服务Nikolay Soguliaev的所有者兼负责人对此进行了回忆。

湿度诱捕碳:突破使二氧化碳捕获更便宜且清洁剂

Trapping Carbon With Humidity: A Breakthrough That Makes CO2 Capture Cheaper and Cleaner

研究人员发现,通过使用湿度变化和更实惠的材料,一种较低的成本方式来从空气中捕获二氧化碳。使用水分的大多数直接空气捕获方法都依赖于昂贵的工程离子交换树脂来捕获CO2。新研究表明,诸如氧化铝和活性炭之类的材料既便宜又广泛[...]

Investigating Rainfall-Rich Periods in North America

Investigating Rainfall-Rich Periods in North America

土壤水分的记录延长了一千年的历史,可以调查现代和历史降雨丰富时期的发生和原因。

用高级密封系统保护机器人在恶劣的环境中

Protecting Robots in Harsh Environments with Advanced Sealing Systems

这是Freudenberg密封技术带给您的一篇赞助文章。室外环境中协作机器人(COBOTS)的部署不断增加,提出了重大的工程挑战,需要高级密封解决方案,以确保可靠性和耐用性。与在受控室内环境中运行的工业机器人不同,室外玉米饼暴露于极端天气条件,可能损害其机械完整性。例如,用于维修风力涡轮机的维护机器人必须忍受强烈的温度波动,高湿度,较长的紫外线辐射暴露和强大的风负载。同样,农业机器人在恶劣的条件下运行,在这种情况下,它们不断暴露于磨料灰尘,化学上侵略性的肥料和农药以及来自粗糙地形的机械应力。为确保这些机器人系统保持长期功能,密封解决方案必须有效地保护环境侵蚀,机械磨损,腐蚀,化学降解。室外机器

USACE努力使PNW保持在水上

USACE efforts keep PNW above water

华盛顿州瓦拉·沃拉(Walla Walla) - 随着2025年2月下旬的一条大气河流涌入太平洋西北部,它不仅带有温暖的热带水分,而且还带来了...

我们正在失去地球上存储的水

We're losing the water we store in the earth

通过土壤水分,地下水和植物,地球上大量的水存储在地面上,但澳大利亚和国际研究人员说,这些陆地储水量在近几十年来一直在下降。使用卫星数据,有关土壤水分,海平面测量和对地球极性运动的观察结果,研究人员估计,从2000年至2002年,土壤水分降低了1614年的吉甘顿(Gigatonnes)左右,从2003 - 2016年开始又丢失了1009 GT。研究人员说,这种变化很可能是由于降雨模式的变化和温度较高的导致蒸发量更大的驱动,地球看起来不太可能在未来几年预期的天气条件下恢复这些水库存。

案例共享:使用协作机器人自动化PCB胶水检查

Case Sharing: Automated PCB Glue Inspection with Collaborative Robot

电子制造中的背景和客户需求,确保在PCB进入焊机之前确保精确的胶水分配对于产品质量至关重要。客户需要自动检查系统来验证胶水应用的准确性,因为分配的缺陷可能导致产品故障。胶水分配后,前置机器后,发行了[…]邮政案例共享:使用协作机器人自动化的PCB胶水检查首先出现在Techman Robot上。

新凝胶可以使用食物碎片和植物从空中拉出饮用水

New gel could pull drinking water from the air using food scraps and plants

想象一下,用食物碎片,贝壳或树枝从空气中制成清洁的饮用水。这正是德克萨斯大学奥斯汀分校的一组研究人员所做的。他们开发了一种新的,环保的材料,可以将各种自然废物变成强大的水收集器(称呼吸附剂),即从空气中吸收水分,即使[…]新凝胶可以使用食物废料从空气中吸水,植物首先出现在知识店科学报告中。

水破坏了规则:新研究揭开了其超批评秘密

Water Breaks the Rules: New Study Unravels Its Supercritical Secrets

超临界水是一种神秘的状态,水像液体和气体一样,长期以来一直困扰着科学家。德国的研究人员使用Terahertz光谱和强大的模拟最终揭穿了一个关键理论 - 在该状态下,水分子形成了氢键簇。该团队建立一个专门的高压电池,表明超临界水的行为与[...]

超临界水的结构解码:分析发现没有分子簇,只是短暂的键

Supercritical water's structure decoded: Analysis finds no molecular clusters, just fleeting bonds

德国鲁赫大学鲁尔大学的研究人员已经阐明了超临界水的结构。在这种状态下,在极端温度和压力下,水具有同时具有液体和气体的特性。根据一种理论,水分子形成簇,然后通过氢键连接它们。

科学家找到了使用空气和廉价催化剂回收塑料的新方法

Scientists find new method to recycle plastic using air and inexpensive catalyst

西北大学的科学家发现了一种简单,环保的方式,可以使用空气水分和低成本催化剂分解塑料。这种新方法可以彻底改变塑料回收利用,使其更安全,更便宜,更可持续。塑料污染是全球一个主要的问题,美国是最大的贡献者之一。目前,关于[…]邮政科学家发现使用空气和廉价催化剂回收塑料的新方法首先出现在Knowridge Science报告中。

NASA的新卫星可以改变我们永远的耕种方式 科学家刚刚找到了一种更聪明的击败UTI的方法 NASA的Ezie Mission启动以发现地球的电气秘密 每天喝咖啡可以降低您患癌症的风险 研究人员揭示了您无法获得足够的睡眠的大脑会发生什么 快速无线电爆发解释了吗?科学家对他们的神秘起源为零 10秒的算法可以解锁融合能量

NASA’s New Satellite Could Change the Way We Farm Forever

Nisar卫星将通过提供有关农作物和土壤水分的高分辨率,经常更新的雷达数据来彻底改变全球农业。这一突破将使农民和政策制定者能够以前所未有的精度优化种植时间表,灌溉和资源分配。与传统的卫星不同,Nisar的双频雷达可以穿透云和农作物的檐篷,从而更深入地了解[...]

考古学家发现了最古老的墓地之一

Archaeologists Uncover One of the Oldest Burial Grounds

Ariel David,Haaretz考古学家在以色列中部挖掘一个史前洞穴的洞穴已经找到了世界上一些最古老的葬礼:早期人类被胎儿陷入了爱心... 汉娜·德夫林(Hannah Devlin),卫报天文学家发现了128个新的月亮 sadegh nabavi,Sciencenordic,您是否记得……?对吗?... Shelly Fan,Sing Hub太空站分解.... 凯文·福尔塔(Kevin Folta),《遗传素养项目》一台推土机随着发动机的转速而散发出黑色的排气云。一堆死的鸡在地球上的一个孔中乱扔。 Emilie Martin,CNRS新闻女演员Hedy Lamarr 25年前

自冷窗户可能会削减AC成本

Self-Cooling Windows Could Slash AC Costs

阿曼达·莫里斯(Amanda Morris),西北大学利用空气的水分,西北大学化学家开发了一种简单的新方法来分解塑料废物。

由水蒸气光谱解释的热带通讯云

Tropical Congestus Clouds Explained by Water Vapor Spectroscopy

一项新的研究表明,如何通过水分子对红外辐射的挑剔食欲来解释热带地区的丰富丰度。

多频微波模型推进陆地表面监控

Multi-frequency microwave model advances land surface monitoring

一项新的研究介绍了社区活跃的被动微波辐射传输模型平台(CLAP) - 统一的多频微波散射和旨在彻底改变土地表面监测的发射模型。这个尖端平台结合了主动和被动的微波信号,可提供对土壤水分和植被条件的潜在模拟。