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Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique :

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

L'électricité de la laitue de mer 02.01.2022

Des chercheurs du Technion - l'Institut israélien de technologie - ont mis au point une nouvelle méthode pour générer du courant électrique directement à partir d'algues de manière écologique et efficace.

L'idée, qui est venue pour la première fois au doctorant du Technion Yaniv Schlosberg alors qu'il nageait sur la plage, a été concrétisée par une équipe de chercheurs de trois facultés du Technion membres du Grand programme énergétique du Technion (GTEP), ainsi qu'un chercheur du Institut israélien d'océanographie et de limnologie à Haïfa (IOLR). ).

Comme on le sait, la combustion de combustibles fossiles entraîne l'émission de gaz à effet de serre et d'autres polluants qui affectent le changement climatique, et diverses formes de pollution environnementale se produisent à toutes les étapes de la production, du transport, de la transformation et de la consommation de ces combustibles. La crise climatique et les questions environnementales stimulent la recherche et la recherche de sources d'énergie alternatives, propres et renouvelables. L'une d'elles est l'utilisation d'organismes vivants (par exemple des bactéries) comme source de courant dans les piles à combustible microbiennes (MFC) et les cellules biophotovoltaïques BPEC. Certaines bactéries ont la capacité de transférer des électrons, mais elles doivent être constamment nourries et certaines d'entre elles sont pathogènes.

Une autre source d'électricité pourrait être les bactéries photosynthétiques, en particulier les cyanobactéries (également appelées algues bleues). Les cyanobactéries elles-mêmes tirent leur nourriture du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière du soleil, et dans la plupart des cas, elles sont inoffensives - certaines d'entre elles, comme la "spiruline", sont généralement considérées comme des "superaliments" et sont cultivées en grande quantité.

Les équipes de recherche des professeurs Noam Adir et Gadi Schuster ont déjà développé des méthodes d'utilisation des cyanobactéries pour produire de l'électricité et de l'hydrogène comme carburant. Cependant, les cyanobactéries présentent également des inconvénients - elles produisent moins de courant dans l'obscurité, lorsqu'il n'y a pas de photosynthèse, et l'énergie qu'elles reçoivent est inférieure à celle des cellules solaires conventionnelles. Par conséquent, la technologie BPEC, bien que plus respectueuse de l'environnement, est moins attractive commercialement.

Dans leurs nouveaux travaux, des chercheurs du Technion et de l'IOLR ont tenté de résoudre ce problème en utilisant une nouvelle source de photosynthèse - les algues. L'étude a été dirigée par le professeur Noam Adir et le doctorant Yaniv Schlosberg du département de chimie du Technion et du GTEP. Ils ont collaboré avec d'autres chercheurs du Technion : Dr Tunde Toth (Département de chimie), Prof. Gadi Shuster, Dr David Merii, Nimrod Krupnik et Benjamin Eichenbaum (Département de biologie), Dr Omer Yehezkeli et Matan Meyrovic (Département de biotechnologie et Food Engineering) et le Dr Alvaro Israel de l'IOLR à Haïfa. De nombreux types d'algues poussent naturellement sur la côte méditerranéenne d'Israël - en particulier l'ulve (également connue sous le nom de laitue de mer), qui est cultivée en grande quantité à l'IOLR à des fins de recherche.

En développant de nouvelles façons de connecter les algues et les BPEC, les chercheurs ont obtenu un courant 1000 fois plus fort que celui des cyanobactéries, et se situe au niveau des cellules solaires standards. Le professeur Adir note que cette force actuelle est due au taux élevé de photosynthèse des algues et à la capacité d'utiliser les algues dans leur eau de mer naturelle comme électrolyte dans le BPEC. De plus, les algues créent du courant dans l'obscurité, générant environ 50% du courant à la lumière - dans l'obscurité, la source d'énergie est la respiration des algues, dans laquelle les sucres obtenus lors de la photosynthèse sont utilisés pour la nutrition. Comme pour les cyanobactéries, aucun produit chimique supplémentaire n'est nécessaire pour produire le courant. La "laitue de mer" libère des molécules intermédiaires pour transporter des électrons jusqu'à l'électrode BPEC, créant ainsi un courant électrique.

Les technologies de production d'énergie à base d'énergies fossiles sont dites « carbon positives ». Cela signifie que lorsque le carburant est brûlé, du carbone est libéré dans l'atmosphère. Les technologies des cellules solaires sont dites "neutres en carbone" et lorsqu'elles extraient l'énergie du soleil, aucun nouveau carbone n'est réellement libéré dans l'atmosphère. Cependant, la production de cellules solaires et leur transport vers le lieu d'utilisation sont beaucoup plus positifs en carbone. La nouvelle technologie de bioélectricité développée au Technion est véritablement "carbone négative" - ​​les algues poussent en absorbant le carbone atmosphérique pendant la journée et en libérant de l'oxygène, et ce n'est que la nuit qu'elles libèrent du carbone lorsqu'elles respirent. Parallèlement, les algues sont déjà cultivées à grande échelle pour les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

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