Велосипедное колесо очищает воздух
16.10.2020
Кристен Таппинг, студентка из Лондона, создала велосипедное колесо, которое очищает воздух во время движения. Устройство, получившее название ROLLOE, пропускает воздух через фильтры, которые улавливают загрязняющие частицы.
"Передвигаясь на велосипеде по Лондону, я вижу и чувствую загрязнение от шин и выхлопных труб", - рассказала Таппинг изданию Designboom. - "Я подумала, а почему бы не использовать транспортное средство для фильтрации воздуха? Если окажется, что у продукта есть будущее, я попробую довести его до коммерческого уровня".
ROLLOE можно устанавливать в передней части стандартной рамы велосипеда. Колесо имеет три уровня фильтров. Первый - губка из экологичного материала на основе люфы, которая задерживает крупные частицы. Второй - воздушный фильтр HEPA, а третий - фильтр с активированным углем, который поглощает самые маленькие частицы.
Когда человек едет по городу, загрязненный воздух попадает в колеса велосипеда через цилиндрическое отверстие, затем проталкивается через набор фильтров с помощью центробежной силы и вытесняется через внешний периметр. Фильтры следует заменять раз в неделю или каждые 250 км.
<< Назад: Генератор бесконечной энергии на основе графена 16.10.2020
>> Вперед: Запах злобы 15.10.2020
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Краски из природных кристаллов дают яркий цвет без токсичных пигментов
05.09.2026
Яркие цвета окружают человека повсюду - от лакокрасочных покрытий и тканей до косметики и декоративных материалов. Однако многие привычные красители постепенно разрушаются под воздействием солнечного света, из-за чего поверхность теряет первоначальную насыщенность. Кроме того, некоторые синтетические пигменты содержат токсичные соединения и тяжелые металлы. Исследователи Северо-Восточного университета предложили альтернативный подход, вдохновленный природой, где насыщенные и устойчивые цвета формируются не за счет химических красителей, а благодаря микроскопической структуре материала.
Именно такой механизм отвечает за характерное сияние опалов, переливы павлиньих перьев и яркие оттенки крыльев некоторых бабочек. В данном случае цвет возникает не потому, что вещество поглощает определенные длины волн света, а благодаря взаимодействию света с особым расположением мельчайших кристаллов. Они преломляют и отражают свет, вызывая интерференционные эффекты, в результате чего формируются на ...>>
Адаптивный полупроводник программируется светом
05.09.2026
Традиционный подход к развизвитю электроники имеет естественные ограничения: уменьшение размеров элементов становится сложнее, а их характеристики после изготовления практически невозможно изменить. Исследователи инженерного факультета Принстонского университета предложили иной путь. Вместо дальнейшего миниатюризирования существующих компонентов они разработали сверхтонкий полупроводниковый материал, способный менять свои свойства под воздействием света.
Новый материал имеет толщину всего в несколько молекул, но при этом обладает необычной способностью многократно перестраивать свои электрофизические характеристики. Обычные полупроводники, применяемые в компьютерах и бытовой электронике, в основном получают заданные свойства еще на этапе производства и затем реагируют на поступающие электрические сигналы. Разработка специалистов из Принстона ведет себя иначе: ее параметры можно изменять уже после изготовления устройства.
Секрет такой адаптивности заключается в сочетании сверхтонк ...>>
Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах
04.09.2026
Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике.
Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме.
Проблема, которую пытается решить ис ...>>
Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов
04.09.2026
Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2.
Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными.
Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>
Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства
03.09.2026
Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений.
Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>
Случайная новость из Архива Вакцинирование растений вместо использования пестицидов
24.05.2021
Иммунитет растений может активироваться в присутствии безвредных микроорганизмов и тем самым подготавливать растение к борьбе с вредителями, заменяя пестициды. К такому выводу пришли доцент Тосики Фуруя и профессор Казуюки Кучицу из Токийского университета науки.
Растения развили уникальные механизмы иммунитета, которые они могут активировать при обнаружении присутствия патогена. Интересно, что присутствие некоторых непатогенных микроорганизмов также может побудить растение активировать свои механизмы системного иммунитета, и некоторые исследования показали, что предварительная обработка сельскохозяйственных культур такими "активирующими иммунитет" непатогенными микроорганизмами может сделать культуры лучше подготовленными к борьбе с инфекциями от патогенных микроорганизмов.
Это означает, что активирующие иммунитет непатогенные микроорганизмы могут действовать подобно вакцинам для растений, обеспечивая иммунную систему растений стимулом низкого риска, который подготавливает ее к борьбе с подлинными угрозами. Это захватывающие результаты для ученых, потому что они предполагают возможность использования такой предварительной обработки в качестве формы биологической борьбы с вредителями, которая уменьшила бы потребность в сельскохозяйственных пестицидах.
В настоящее время не существует простого метода оценки способности микроорганизмов активировать иммунную систему растений. Традиционные методы предполагают использование целых растений и микроорганизмов, и это неизбежно делает традиционный скрининг невозможным.
Команда ученых из Токийского университета науки разработала метод скрининга, основанный на культивированных растительных клетках, который облегчает такое тестирование. Это может привести к разработке методов защиты сельскохозяйственных культур на основе микроорганизмов, которые уменьшат потребность в химических пестицидах.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026