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  • 2021-06-09
    水中パイプラインの損傷は、特に底なしの海で、依然として主に手作業で解決されています.この種の水中作業は、大きなリスクに直面します.ロボットを使用して、この一見不可能な作業を完了することができますか? Norweigan 海底ロボットの専門家 Kongsberg Ferrotech は、現在、海底パイプラインを修理するための水中 3D 印刷技術を開発していることを明らかにしました。 同社の今後の金属積層造形アタッチメントは、既存の水上ロボット システムの機能を補完するように設計されており、損傷した海洋インフラストラクチャをリモートで維持し、必要に応じて再構築する手段として使用されます。
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  • 2021-06-09
    イスラエルのワイツマン科学研究所の科学者は、3D プリントを使用して、人々が COVID-19 (新しいコロナウイルス) に感染しているかどうかを識別するために化学物質を安全に「嗅ぎ分ける」ことを可能にする「電子鼻」アクセサリを作成しました。 チームの機器には、ガス装置、センサー アレイ、3D プリント サンプリング バルブが搭載されており、実際のテストとトレーニングを経て、患者の鼻腔内の新しいコロナウイルスやその他の揮発性有機化合物 (VOC) を検出することができます。 科学者は、さらなる研究と開発により、彼らの機器がCOVID-19テストの規模を拡大し、空港とオフライン活動が再開し始めるにつれてプロセスを加速できると信じています.
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  • 2021-06-08
    寿司は美味しいかもしれませんが、刺身を食べることには一定のリスクがあります。 寄生虫、食中毒、水銀の摂取により病気になることがあります。 詳細については、Insider Web サイトのホームページをご覧ください。 2018年に、医師が寿司を食べたことが原因である可能性がある、長さ5フィートの寄生虫サナダムシを男性から除去したと報告されています。 確率は低いですが、寿司を頻繁に食べると健康に害を及ぼします。 インサイダーは、ニューヨーク州アーモンクにある Armonk Integrated Traditional Chinese and Western Medicine の創設者の 1 人であるプライマリーケア医師の Tania Dempsey 博士と、『WildMediterranean』の本の栄養士である Stella Metsovas 氏に話を聞きました刺身を食べると、寄生虫やリステリア感染など、体にさまざまな恐ろしいことが起こる可能性があります。
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  • 2021-06-08
    自然界には認められた法則があります。つまり、弱い者は強い者を食べます。 多くの動物は、天敵の攻撃を避けたり、抵抗したりするために、頑丈な甲羅を進化させたり、迅速な反応能力と脱出速度を備えています。
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  • 2021-06-08
    PACT は、マンモグラフィーに代わる可能性のある人間の乳房の腫瘍の検出など、他の医療目的に使用できます。 この技術は、精度を向上させるために、カリフォルニア工科大学の教授である Lihong Wang によって最近改善されました。 プロジェクトの研究者は、新しい改良により、この技術は非常に正確で感度が高く、非常に小さな血管を通過する血液量の小さな変化を検出できると述べています。
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  • 2021-06-08
    50μmから1mmまでの薄いガラスは、多くの産業分野で大きな応用の可能性がありますが、従来の機械的切断および穴あけプロセスでは、ガラス基板に多数のマイクロクラックや内部応力が残留するため、現場での薄いガラスはしばしば困難ですマイクロ加工の。 LPKF ビトリオン レーザー システムは、最新の LIDE レーザー誘起ディープ エッチング プロセスを使用して、単一のレーザー パルスで全面ガラス レーザーの修正を実現します.ガラス材料の微細加工プロセスは、非接触の精密レーザーによって、これまでにない加工効率と生産品質を実現します。 . Vitrion は、マイクロシステムの分野でいくつかの新しい設計を可能にし、産業チェーン全体を混乱させる可能性があります。
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  • 2021-06-07
    完全な真空では、光子の速度は毎秒約 300,000 キロメートルです。 これは、情報伝達の速度の厳密な制限です。 この法則を破ることはできないが、光のいくつかの性質はこの法則に従わない。 それらを操作しても、エイリアンに事前に到達することはできませんが、レーザー技術への道を開くことができます。 物理学者は、冷たい原子ガス、屈折結晶、光ファイバーなどのさまざまな材料を使用して、光パルスの速度制限をいじって、光パルスを加速したり、ほとんど停滞するまで減速したりしてきました。
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  • 2021-06-07
    3日、ロシア衛星ネットワークの報道によると、ロシアの3Dバイオプリンティング・ソリューションズのマネージングパートナーであるユシェフ・ヘスアン氏は、ロシアの科学者が宇宙で得た骨組織をラットに移植し始めたとインタビューで語った.
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  • 2021-06-07
    3D サイエンス バレーの市場観察によると、ドイツのカールスルーエ工科大学の KIT 研究者は、高温で使用されるタングステン コンポーネントの電子ビーム溶解と印刷によって最近進歩を遂げました。 タングステンの融点は、摂氏3,422度で、すべての金属元素の中で最も高い。 密度(19.3g/cm3)が高く、硬度も高く、例えば炭化タングステンはダイヤモンドに近い硬度です。 また、タングステンは電気・熱伝導性に優れ、膨張係数が小さいなどの特徴を持っているため、合金、電子、化学などの分野で広く使用されており、中でも超硬合金はタングステンの最大の消費分野です。
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  • 2021-06-07
    地球だけでなく、宇宙開発も「持続可能な開発」を貫く必要があります! 近年、世界的な商用航空宇宙の台頭により、「宇宙へのアクセス」コストの削減が継続的に推進されており、特にイーロン・マスクの子会社であるスペースXは、ファルコン9ロケットを使用してLEO (低地球軌道) 数万から打ち上げられます. 1 ドル/kg は数千ドル/kg に削減されます. 将来的にスターシップが使用できるようになると、さらに 1 桁のコスト削減がイベントの高い確率を引き起こします.
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  • 2021-06-07
    TIWARI Scientific Instruments (TSI) は、デバイス指向のドイツの新興企業であり、材料の熱測定および試験システムと金属およびセラミックの積層造形技術に重点を置いており、欧州宇宙機関 (ESA) にサービスを提供しています。 同社が開発したヒューズ FFF 3D 印刷プロセスは、金属またはセラミック粒子をワイヤに追加し、最終的に金属またはセラミック部品を取得できるため、宇宙用途向けの製造機能を提供します。
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  • 2021-06-07
    アクリル素材は広く使われ、安価でレーザーの吸収が良く、各種サインやギフト、景品などの用途に使用できます。 透明アクリルは人気があり使いやすいという理由で、透明アクリルを選ぶ人が多いでしょう。 この種の透明アクリルは、一般的に光の特性で決まる炭酸ガスレーザーで彫刻されますが、炭酸ガスレーザーの波長は9.2~10.8μmで、炭酸ガスレーザーは分子レーザーとも呼ばれます。
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