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PIANTE CULTURALI E SELVATICHE
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Bacche di lupo. Leggende, miti, simbolismo, descrizione, coltivazione, metodi di applicazione

piante coltivate e selvatiche. Leggende, miti, simbolismo, descrizione, coltivazione, metodi di applicazione

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Bacche di lupo. Foto di piante

Wolfbacca

Ligustro comune, Ligustrum vulgare

Wolfbacca

Wolfberry comune, Daphne mezereum

Wolfbacca

Dereza comune, Lycium barbarum

Wolfbacca

Caprifoglio, Lonicera xylosteum

Wolfbacca

Occhio di corvo a quattro foglie, Parigi quadrifolia

Wolfbacca

Belladonna comune, Atropa belladonna

Wolfbacca

Spinoso fragile, Frangula alnus

Wolfbacca

Bianco snowberry, Symphoricarpos albus

Wolfbacca

Sambuco rosso, Sambucus racemosa

Wolfbacca

Corvo rosso, Actaea rubra

 


 

Bacche di lupo. Descrizione, illustrazioni di piante

Bacche di lupo. Informazioni di riferimento

Wolfbacca

Ligustro, ligustro

Wolfberries - il nome collettivo e popolare di un certo numero di piante, i frutti della maggior parte dei quali hanno proprietà tossiche o irritanti:

I Wolfberries sono anche chiamati altri arbusti ed erbe con frutti non commestibili o velenosi rossi e neri (e persino bianchi), ad esempio, rosso sambuco (i frutti non sono bacche, ma succose drupe); dalle erbe - cohosh nero e altri.

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Mini condizionatore Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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Energia dallo spazio per Starship 08.05.2024

La produzione di energia solare nello spazio sta diventando sempre più fattibile con l’avvento di nuove tecnologie e lo sviluppo di programmi spaziali. Il capo della startup Virtus Solis ha condiviso la sua visione di utilizzare la Starship di SpaceX per creare centrali elettriche orbitali in grado di alimentare la Terra. La startup Virtus Solis ha svelato un ambizioso progetto per creare centrali elettriche orbitali utilizzando la Starship di SpaceX. Questa idea potrebbe cambiare significativamente il campo della produzione di energia solare, rendendola più accessibile ed economica. Il fulcro del piano della startup è ridurre i costi di lancio dei satelliti nello spazio utilizzando Starship. Si prevede che questa svolta tecnologica renderà la produzione di energia solare nello spazio più competitiva rispetto alle fonti energetiche tradizionali. Virtual Solis prevede di costruire grandi pannelli fotovoltaici in orbita, utilizzando Starship per fornire le attrezzature necessarie. Tuttavia, una delle sfide principali ... >>

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Membrane a conduzione ionica in legno 22.07.2021

Gli scienziati statunitensi hanno rivestito il legno normale con un idrogel e lo hanno trasformato in un materiale selettivo agli ioni. Le membrane realizzate con tale materiale lasciano passare solo ioni caricati positivamente, che possono essere utilizzati per generare elettricità al confine tra acqua dolce e salata. I risultati dello studio sono pubblicati sulla rivista ACS Nano.

Gli scienziati dell'Università del Maryland, guidati da Lian Bing Hu (Liangbing Hu) sono riusciti a realizzare membrane ionoselettive da un materiale più conveniente: il legno. Il legno è un materiale composito costituito da fibre di cellulosa in una matrice del polimero di lignina più resistente. Il legno ha una struttura porosa e, a causa delle cariche negative sulla superficie, ha anche alcune proprietà ionoselettive: passa prevalentemente ioni con carica positiva. Tuttavia, i pori del legno sono troppo grandi e la selettività ionica del legno è inferiore a quella dei materiali artificiali. Inoltre, il legno è un materiale anisotropo, ovvero le sue proprietà differiscono notevolmente a seconda della direzione. La conduttività è maggiore per le sezioni porose e la resistenza è maggiore per i tagli longitudinali (e anche l'area dei tagli trasversali è limitata dal diametro dell'albero, mentre i tagli longitudinali possono avere un'area molto più ampia) . E infine, il legno non è abbastanza stabile: con il contatto prolungato con l'acqua, le sue fibre si gonfiano gradualmente e la struttura del materiale si rompe. Gli scienziati hanno cercato di migliorare le proprietà del legno con un rivestimento in idrogel polimerico.

L'idrogel contiene gruppi carbossilici, che donano un protone in un mezzo acquoso e si trasformano in un frammento COO caricato negativamente. Coprendo l'albero con idrogel, gli scienziati intendevano aumentare la densità delle cariche negative sulla superficie del materiale. E così è successo - la misurazione del potenziale zeta ha mostrato che la concentrazione di cariche negative sulla superficie del materiale è quasi raddoppiata - da meno 1,49 a meno 2,53 millicoulomb per metro quadrato. Di conseguenza, la conduttività ionica delle membrane è aumentata di due ordini di grandezza rispetto al legno non trattato. Nelle sezioni trasversali, la conduttività era ancora superiore a quella longitudinale, ma non di molto: 1,29 millisiemens per centimetro rispetto a 0,97 millisiemens per centimetro. E gli additivi idrogel hanno rafforzato le membrane: la resistenza alla trazione delle sezioni longitudinali è aumentata da 16,9 a 52,7 megapascal e quelle trasversali da 1,8 a 10,7 megapascal. Gli autori ritengono che il motivo sia la formazione di ulteriori legami idrogeno tra le fibre di cellulosa.

In termini di rapporto resistenza-conduttività, le nuove membrane longitudinali si sono rivelate migliori della maggior parte degli analoghi conosciuti. Ma il loro principale vantaggio è il prezzo basso e la scalabilità. Il legno è un materiale economico e rinnovabile e l'uso di tagli longitudinali consentirà di realizzare membrane di diversi metri quadrati che possono essere utilizzate per generare energia su larga scala.

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