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Máquina para aclarar flores en jardines.
02.05.2024
En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores.
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Microscopio infrarrojo avanzado
02.05.2024
Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>
Trampa de aire para insectos.
01.05.2024
La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>
Noticias aleatorias del Archivo Panel solar resistente al calor de alta eficiencia
28.10.2013
Científicos de la Universidad de Stanford, la Universidad de Illinois-Urbana Champaign y la Universidad Estatal de Carolina del Norte han creado un emisor térmico resistente al calor que puede aumentar significativamente la eficiencia de los paneles solares, teóricamente hasta un 80%. El nuevo componente de celda solar está diseñado para convertir el calor solar en radiación infrarroja, que es absorbida por la celda solar y aumenta su potencia.
Una celda solar convencional se basa en silicio semiconductor, que absorbe la energía de la luz solar y la convierte en energía eléctrica. Pero los semiconductores de silicio procesan solo la luz infrarroja y otras ondas, incluida la mayor parte del espectro visible, se desperdician: se disipan en forma de calor. Por tanto, en teoría, los paneles de silicio convencionales pueden alcanzar una eficiencia de alrededor del 34%, pero en la práctica no llegan ni siquiera a eso, porque simplemente reflejan y disipan la energía de la luz solar.
El nuevo panel termofotovoltaico soluciona este problema. En lugar de transmitir la luz solar directamente a una celda solar, una celda termofotovoltaica tiene un componente intermedio que consta de dos partes: un absorbente (se calienta cuando se expone a la luz solar) y un emisor (convierte el calor en radiación infrarroja). En pocas palabras, la nueva celda "recodifica" la luz solar en longitudes de onda más cortas que son ideales para que la celda solar las absorba. Esto permite aumentar la eficiencia teórica de la celda hasta en un 80%.
Desafortunadamente, el prototipo de panel solar termofotovoltaico hasta ahora no se ha acercado a esta eficiencia: en el laboratorio, muestra una eficiencia de alrededor del 8%. El bajo rendimiento se debe en gran medida a la insuficiente estabilidad térmica del convertidor de calor. El emisor es una nanoestructura de tungsteno tridimensional compleja que debe funcionar a temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Sin embargo, en experimentos anteriores a una temperatura dada, el emisor fue destruido.
Para resolver este problema, los científicos recubrieron el emisor con una nanocapa de tungsteno y un material cerámico: dióxido de hafnio. A diferencia de los prototipos anteriores, que se destruyeron por completo a temperaturas inferiores a 1200 grados centígrados, el nuevo emisor térmico se mantiene estable a temperaturas de hasta 1 grados centígrados durante al menos 1400 hora.
El nuevo emisor térmico es ideal para crear paneles solares de alta eficiencia capaces de convertir en electricidad una parte importante de la luz solar absorbida. Al mismo tiempo, se pueden producir hafnio y tungsteno en cantidades suficientes para la producción en masa de nuevos paneles solares, con una eficiencia al menos 2 veces mayor que la de los paneles solares comerciales modernos.
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