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Livros sobre proteção do trabalho, segurança elétrica, segurança contra incêndio

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O que é aterramento de proteção e como organizá-lo. Nayfeld M.R., 1959.

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O folheto fornece os conceitos básicos da finalidade do aterramento de proteção em instalações elétricas CA com tensão de até 35 kV e seu projeto. São fornecidas breves informações sobre o cálculo e operação de dispositivos de aterramento. O folheto destina-se a eletricistas qualificados que concluíram as séries 7-10 do ensino médio.

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Máquina para desbastar flores em jardins 02.05.2024

Na agricultura moderna, o progresso tecnológico está se desenvolvendo com o objetivo de aumentar a eficiência dos processos de cuidado das plantas. A inovadora máquina de desbaste de flores Florix foi apresentada na Itália, projetada para otimizar a etapa de colheita. Esta ferramenta está equipada com braços móveis, permitindo uma fácil adaptação às necessidades do jardim. O operador pode ajustar a velocidade dos fios finos controlando-os a partir da cabine do trator por meio de um joystick. Esta abordagem aumenta significativamente a eficiência do processo de desbaste das flores, proporcionando a possibilidade de adaptação individual às condições específicas do jardim, bem como à variedade e tipo de fruto nele cultivado. Depois de testar a máquina Florix durante dois anos em vários tipos de frutas, os resultados foram muito encorajadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que utiliza uma máquina Florix há vários anos, relataram uma redução significativa no tempo e no trabalho necessários para desbastar flores. ... >>

Microscópio infravermelho avançado 02.05.2024

Os microscópios desempenham um papel importante na pesquisa científica, permitindo aos cientistas mergulhar em estruturas e processos invisíveis aos olhos. Porém, vários métodos de microscopia têm suas limitações, e entre elas estava a limitação de resolução ao utilizar a faixa infravermelha. Mas as últimas conquistas dos pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio abrem novas perspectivas para o estudo do micromundo. Cientistas da Universidade de Tóquio revelaram um novo microscópio que irá revolucionar as capacidades da microscopia infravermelha. Este instrumento avançado permite ver as estruturas internas das bactérias vivas com incrível clareza em escala nanométrica. Normalmente, os microscópios de infravermelho médio são limitados pela baixa resolução, mas o desenvolvimento mais recente dos pesquisadores japoneses supera essas limitações. Segundo os cientistas, o microscópio desenvolvido permite criar imagens com resolução de até 120 nanômetros, 30 vezes maior que a resolução dos microscópios tradicionais. ... >>

Armadilha de ar para insetos 01.05.2024

A agricultura é um dos sectores-chave da economia e o controlo de pragas é parte integrante deste processo. Uma equipe de cientistas do Conselho Indiano de Pesquisa Agrícola-Instituto Central de Pesquisa da Batata (ICAR-CPRI), em Shimla, apresentou uma solução inovadora para esse problema: uma armadilha de ar para insetos movida pelo vento. Este dispositivo aborda as deficiências dos métodos tradicionais de controle de pragas, fornecendo dados sobre a população de insetos em tempo real. A armadilha é alimentada inteiramente por energia eólica, o que a torna uma solução ecologicamente correta que não requer energia. Seu design exclusivo permite o monitoramento de insetos nocivos e benéficos, proporcionando uma visão completa da população em qualquer área agrícola. “Ao avaliar as pragas-alvo no momento certo, podemos tomar as medidas necessárias para controlar tanto as pragas como as doenças”, diz Kapil ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Proteção de filme para smartphones 11.11.2013

Pesquisadores do Georgia Institute of Technology (EUA) desenvolveram uma nova maneira de obter esses filmes usando a tecnologia de deposição de camada atômica.

Não se trata do filme frágil que pode selar um saco de biscoitos, mas de um filme de barreira de alta qualidade que protege, por exemplo, a tela OLED de um telefone da exposição ao oxigênio ou vapor de hidrogênio. A produção de tal filme requer materiais com características de alto desempenho - óxidos metálicos. Os métodos existentes para fabricar essa proteção de alto desempenho são imperfeitos. Devido ao processo de fabricação, os filmes geralmente apresentam pequenas imperfeições, que permitem a entrada de água ou oxigênio por pequenos orifícios.

Samuel Graham e seus colegas do Instituto de Tecnologia da Geórgia vêm estudando como a tecnologia de deposição de camada atômica pode ser usada para melhorar a qualidade dos filmes protetores. Como resultado, os cientistas criaram novos filmes que podem proteger eletrônicos mesmo sob condições extremas - por exemplo, quando imersos em água salgada por vários meses. Ao criar essas películas protetoras, é possível estender significativamente a vida útil e a confiabilidade dos dispositivos eletrônicos. Tal revestimento é proposto para ser usado em dispositivos biomédicos implantáveis, diodos emissores de luz, displays, células solares e janelas eletrocrômicas orgânicas, que alteram o grau de transmissão de luz quando a tensão é aplicada.

Filmes de barreira de alto desempenho geralmente são feitos usando um método de pulverização catódica ou um método de deposição química de plasma. Nesses métodos, o material é "pulverizado" em um substrato ou cultivado a partir de um plasma, criando uma camada fina que se torna um filme. E embora esses métodos sejam amplamente utilizados na indústria, eles geralmente levam a defeitos, portanto, vários revestimentos são necessários para criar uma barreira protetora de alta qualidade.

Com a tecnologia de deposição de camada atômica, os pesquisadores podem controlar com precisão o processo, até o nível molecular. Isso permite que você crie os filmes mais finos com defeitos mínimos. Durante o processo de fabricação, os pesquisadores cercam o substrato com um gás contendo átomos de metal, em especial o alumínio. As moléculas de gás se acomodam no substrato, formando uma única camada de átomos. O excesso de gás é então removido da câmara e outro gás é introduzido nela, o que cria um óxido metálico impermeável ao ar e à água. Este processo é repetido para atingir a espessura de filme desejada, que pode ser tão baixa quanto 10 nm.

Para comparação, os filmes produzidos por métodos tradicionais são dezenas e centenas de vezes mais espessos.

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