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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.
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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. ...>>
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'eau de l'air
07.12.2018
Comme vous le savez, il y a certains problèmes avec l'eau liquide sur Mars : jusqu'à présent, seuls de petits ruisseaux salés se produisant périodiquement ont été trouvés. Par conséquent, même si certains organismes vivants pouvaient y survivre à ce jour, ils auraient à vivre très difficilement. Malheureusement, malgré le fait qu'il y a beaucoup plus d'eau sur Terre que sur Mars, des millions de personnes ont maintenant du mal à accéder à cette eau. D'année en année la situation ne s'améliore pas : il y a de plus en plus d'habitants sur la planète, et il y a de moins en moins d'eau propre et potable. Par conséquent, l'attention de nombreux chercheurs est rivée au problème du développement de méthodes abordables pour obtenir de l'eau douce.
Une façon d'obtenir de l'eau là où il n'y en a pas est de l'obtenir de l'air, car il y a toujours de la vapeur d'eau dans l'air. Pour ce faire, par exemple, vous pouvez collecter des gouttelettes de brouillard, bien que ces brouillards ne soient pas toujours et pas partout formés. S'il est possible d'utiliser l'électricité en grandes quantités et à faible coût, l'eau peut être obtenue grâce à sa condensation sur une surface refroidie. Les gouttes d'eau qui s'écoulent de chaque climatiseur en été sont une illustration claire de cette méthode. Mais outre les méthodes "physiques" d'obtention de l'eau, il en existe aussi une "chimique". Par exemple, vous pouvez d'abord absorber l'eau de l'air avec une sorte de sorbant, puis forcer ce sorbant à libérer de l'eau, mais pas dans l'air, mais dans le récipient souhaité.
Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) ont mis au point un matériau polymère qui possède les propriétés nécessaires pour acheminer l'eau à l'extérieur des murs du laboratoire. Pour ce faire, ils ont pris une substance abordable et inoffensive - le chlorure de calcium, connu pour sa forte hygroscopicité.
La capacité de ce composé à absorber l'eau est si élevée que la substance initialement sèche peut se dissoudre à cause de l'eau prélevée dans l'air. Pour empêcher le chlorure de calcium de fuir n'importe où, il a été placé à l'intérieur d'un hydrogel spécialement créé à base de polyacrylamide. Un tel hydrogel peut efficacement absorber l'eau tout en conservant sa forme géométrique. Pour que la substance résultante renonce à l'eau collectée sans trop d'effort, des nanotubes de carbone ont été ajoutés à sa structure, ce qui améliore le chauffage du gel sous l'action de la lumière du soleil.
Pour faire fonctionner l'hydrogel qu'ils ont créé, les chercheurs ont mis au point un appareil simple, littéralement à partir d'un récipient alimentaire et de morceaux de papier d'aluminium. A l'aide de ce dispositif simple, dans lequel 35 grammes d'hydrogel sec ont été placés, 37 grammes d'eau pure ont été collectés en moins d'une journée. Le coût d'un appareil capable de produire 3 litres d'eau potable par jour, selon les calculs, peut même être inférieur à 3 $.