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Travailler avec de la mousse. atelier à domicile

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Je vous propose deux façons de découper de grandes feuilles de mousse. Le fil de nichrome est suspendu verticalement (Fig. 1) ou étiré horizontalement à la surface de la table (Fig. 2). En ajustant, dans le premier cas, la distance du fil à l'angle de guidage mobile et, dans le second cas, la hauteur et l'angle du fil par rapport à la surface de la table, il est possible d'obtenir des pièces de toutes formes et dimensions. L'expansion du fil pendant le chauffage est sélectionnée à l'aide d'une charge.

En modifiant la distance entre les contacts-pinces mobiles (de type "crocodile"), la lueur du fil est régulée.

Travailler avec de la mousse
(cliquez pour agrandir)

Lorsque vous travaillez avec de petites ébauches en mousse, il n'est pas nécessaire de créer un cadre spécial pour fixer le fil nichrome. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une scie sauteuse ou une scie à métaux ordinaire, en remplaçant la lime à ongles ou la toile par du fil nichrome (Fig. 3). Dans ce cas, il est nécessaire d'isoler soigneusement les contacts porteurs de courant sur eux. Isolez la partie mobile de la scie à métaux qui régule la tension du fil du corps avec de l'amiante ou un joint en papier, et l'agneau de tension avec une rondelle en textolite.

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Machine pour éclaircir les fleurs dans les jardins 02.05.2024

Dans l'agriculture moderne, les progrès technologiques se développent visant à accroître l'efficacité des processus d'entretien des plantes. La machine innovante d'éclaircissage des fleurs Florix a été présentée en Italie, conçue pour optimiser la phase de récolte. Cet outil est équipé de bras mobiles, lui permettant de s'adapter facilement aux besoins du jardin. L'opérateur peut régler la vitesse des fils fins en les contrôlant depuis la cabine du tracteur à l'aide d'un joystick. Cette approche augmente considérablement l'efficacité du processus d'éclaircissage des fleurs, offrant la possibilité d'un ajustement individuel aux conditions spécifiques du jardin, ainsi qu'à la variété et au type de fruits qui y sont cultivés. Après avoir testé la machine Florix pendant deux ans sur différents types de fruits, les résultats ont été très encourageants. Des agriculteurs comme Filiberto Montanari, qui utilise une machine Florix depuis plusieurs années, ont signalé une réduction significative du temps et du travail nécessaires pour éclaircir les fleurs. ...>>

Microscope infrarouge avancé 02.05.2024

Les microscopes jouent un rôle important dans la recherche scientifique, car ils permettent aux scientifiques d’explorer des structures et des processus invisibles à l’œil nu. Cependant, diverses méthodes de microscopie ont leurs limites, parmi lesquelles la limitation de la résolution lors de l’utilisation de la gamme infrarouge. Mais les dernières réalisations des chercheurs japonais de l'Université de Tokyo ouvrent de nouvelles perspectives pour l'étude du micromonde. Des scientifiques de l'Université de Tokyo ont dévoilé un nouveau microscope qui va révolutionner les capacités de la microscopie infrarouge. Cet instrument avancé vous permet de voir les structures internes des bactéries vivantes avec une clarté étonnante à l’échelle nanométrique. En général, les microscopes à infrarouge moyen sont limités par leur faible résolution, mais le dernier développement des chercheurs japonais surmonte ces limitations. Selon les scientifiques, le microscope développé permet de créer des images avec une résolution allant jusqu'à 120 nanomètres, soit 30 fois supérieure à la résolution des microscopes traditionnels. ...>>

Piège à air pour insectes 01.05.2024

L'agriculture est l'un des secteurs clés de l'économie et la lutte antiparasitaire fait partie intégrante de ce processus. Une équipe de scientifiques du Conseil indien de recherche agricole et de l'Institut central de recherche sur la pomme de terre (ICAR-CPRI), à Shimla, a mis au point une solution innovante à ce problème : un piège à air pour insectes alimenté par le vent. Cet appareil comble les lacunes des méthodes traditionnelles de lutte antiparasitaire en fournissant des données en temps réel sur la population d'insectes. Le piège est entièrement alimenté par l’énergie éolienne, ce qui en fait une solution respectueuse de l’environnement qui ne nécessite aucune énergie. Sa conception unique permet la surveillance des insectes nuisibles et utiles, fournissant ainsi un aperçu complet de la population dans n'importe quelle zone agricole. "En évaluant les ravageurs cibles au bon moment, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour lutter à la fois contre les ravageurs et les maladies", explique Kapil. ...>>

Nouvelles aléatoires de l'Archive

Plasma avec mécanisme de refroidissement ultra-rapide 18.02.2021

Les chercheurs d'Advanced Imaging of Matter ont fait une percée en créant un tout nouveau type de plasma en combinant une technologie de pointe utilisant des impulsions laser ultracourtes et des gaz atomiques ultrafroids. Ils ont fait état d'un nouveau mécanisme de refroidissement des électrons dans un tel plasma.

La matière existe sous quatre états - solide, gazeux, liquide et plasma, le plasma étant l'état le plus courant dans l'univers visible. Il est composé de particules chargées libres telles que des ions et des électrons. Le plasma peut exister dans une vaste gamme de températures et de densités : du noyau du Soleil à la foudre ou aux flammes. Le défi dans la compréhension de la dynamique du plasma est d'abord d'identifier les mécanismes universels, puis de les comparer à une expérience contrôlée en laboratoire.

Au Centre de technologie optique quantique de l'Université de Hambourg, les chercheurs refroidissent et piègent les atomes avec la lumière laser. Ils utilisent le champ lumineux intense d'une impulsion laser ultracourte pour séparer les atomes en électrons et ions en 200 femtosecondes. Une femtoseconde est un millionième d'un milliardième de seconde. En raison de la température initiale extrêmement basse des atomes, les ions ont une température inférieure à 40 millikelvins, ce qui n'est que légèrement supérieur à la température la plus basse possible dans l'univers -273°C. Au contraire, les électrons sont initialement très chauds avec une température de 4977°C, proche des températures à la surface du Soleil.

Les électrons chauds, directement générés par l'impulsion laser ultracourte, commencent à s'échapper et laissent une région chargée positivement qui capture certains des électrons dans le plasma ultrafroid. Un tel état de plasma n'a jamais été observé auparavant. Les chercheurs ont observé que les électrons piégés dans le plasma refroidissent sur des échelles de temps ultra-rapides et ont mesuré la température finale. De plus, ils ont remarqué que le plasma est stable pendant plusieurs centaines de nanosecondes, ce qui est très long pour de tels systèmes.

Un tel plasma ultrafroid sert de référence pour les modèles théoriques et peut éclairer les conditions extrêmes présentes dans la fusion par confinement inertiel ou les objets astronomiques tels que les naines blanches. De plus, les électrons ultra-froids obtenus sont intéressants en eux-mêmes comme source lumineuse pour la visualisation d'échantillons biologiques.

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