Glavne direktive nanotehnologija u agroindustrijskom kompleksu. Stagnacija nanotehnologija u poljoprivrednoj državi tek počinje da postaje suttevim i kako se

Danas se nanomaterijali i nanotehnologije nalaze praktično u svim galijama poljoprivredne države: rastućoj industriji, uzgojnoj industriji, živinarskoj industriji, ribarstvu, veterinarskoj industriji i prerađivačkoj industriji.

Nanopreparati Roslinnitsa zastosuvannya, poput mikrođubriva, osiguravaju poboljšanje otpornosti na nepovoljne vremenske uslove i povećavaju prinos (u prosjeku 1,5-2 puta) svih prehrambenih proizvoda (krompir, žitarice, povrće i voće i bobičasto voće) i tehničkih (bavovna, lyon) kultura. Efekat ovde seže do aktivnog prodiranja mikroelemenata u roslin za čestice nanorazmera i njihov neutralni (u elektrohemijskom sensingu) status.

Provjerite i vi pozitivan porast nanomagnezij za ubrzavanje (povećanje produktivnosti) fotosinteze u roslinovima.

Nanotehnologije zastosovuyutsya u oblasti slogovne obrade puha, tyutyun i krompira, branje jabuka iz regulacije sredine, ozoniranje nakon.

Hanotehnologije se prenose iz države u victoriju za odbranu roslin preparata nova generacija, yakí víznyayutsya maksimalno prodiranje u lišće, stabljike i korijene aktivnog pahuljastog govora za rahunok supra-male rosemírív. U toku je razvoj projekata baziranih na različitim nanomaterijalima za preciznije i sigurnije dopremanje pesticida do bioloških ciljeva, žive rečovine – roslin. U ovim projektima koriste se sljedeće tehnologije: transportni procesi, bioselektivne površine, biorazvojni i mikroelektromehanički sistemi, nanobioprocesiranje, bioinženjering nukleinskih kiselina, govorno adresiranje. Rasprostranjenost frekvencije ovih govora u desetinama i stotinama puta je manja, niža mikrona (10 -9). Í̈x zastosuvannya daje mogućnost da se uz minimalne doze preparata postignu bogatiji efekti i uštede novčići.

Razvoj nanoelektrotehnologija u oblasti poljoprivrede doveo je do molekularne biologije i klitinske biologije uz pomoć naprednog elektromagnetnog navodnjavanja i biopolja živih klitina u globalnom nanoprocesu, što može dovesti do uvođenja fundamentalno novih tehnologija u praksu agroindustrijskog kompleksa robnitstva, silskogospodarstva i prehrambene industrije.

U poljoprivrednim i naučnim organizacijama Rusije, zokrem i na Moskovskom državnom agroinženjerskom univerzitetu po imenu. V. P. Goryachkina (MDAU), pregledani su rezultati izbora nanoelektrotehnologija u proizvodnji proizvoda u ruskoj industriji.

Nanotehnologije i žitarice




Biološki aktivne nanočestice fiziološkog rastvora mogu pomoći povećanju prinosa nekih žitarica od 10 do 40%.

Kao alternativa hemijskim metodama razvijene su nove nanotehnologije niskofrekventne predtretmana i dezinfekcije. Za dezinfekciju zrna, trenutni vikoristany impulsni režim niskofrekventne obrade, koji, za fluktuaciju supervisoke napetosti EMF u impulsu, osigurava sigurnu smrt shkidnikova takve kome. Utvrđeno je da za 100% učinak UHF-dezinsekcije potrebna doza nije veća od 75 MJ po 1 toni izloženosti.

Nova nanoelektrotehnologija kombinovanog sušenja žitarica izvodi se ciklički: konvektivno zagrevanje zrna do 50°C, a zatim kratkočasovna niskofrekventna obrada yogo, kada zagrejano zrno ima nadpritisak vlage na temperaturi nižoj od tačke ključanja vode. Kao rezultat toga, uskoro dolazi do filtracijskog prijenosa vode iz zrna na površinu u kampu kralinnorod. Sa površine vode može se uočiti blagi porast prijenosa topline. Količina energije koja se koristi za sušenje zrna u poroznom tlu sa tradicionalnim konvektivnim sušenjem je 1,3 puta i više, mikroskupljanje je smanjeno na 6%, a njegova efikasnost je smanjena za 5%. Ozon je dodatno vikifikovan za niskotemperaturno sušenje zrna, što je povećalo efikasnost infekcije za 24 puta i smanjilo potrošnju energije za 1,5 puta.

Nanoelektrotehnologija niskofrekventne mikronizacije zrna zasniva se na efektu dekstrinizacije zrna u skrob - cijepanju polisaharida u škrobu i njihovom prelasku iz osvajanja živog govora. Nivo dekstrinizacije je povećan sa 12% na 80%, stočne hrane - za 2 puta sa 7,7 na 15,7 MJ/kg. U regionu sa IC-mikronizacijom, široko proširenom izvan kordona, energetski dobitak je manji za 2 puta sa 250 300 na 130 150 kWh po 1 toni zrna.

Za potrebe državnog prihvatanja, zootehnički pokazatelji prasadi sa niskofrekventnim mikronizovanim sastojcima ječma u mešanoj hrani porasli su za 36%, a za mesec dana - za 2 puta.

Na pomisao na fahívtsív-agrochemíkív, s obzirom na efikasnost zaštite roslina, položiti do 50% prinosa svih poljoprivrednih kultura. Nanoemulzije osiguranja pri preradi raznih useva, žitarica žitarica, cvekle. Fakhívtsí predstavljaju papalinu ostatka rozroboka. Na primjer, prije tretmana mikroemulzijama Tebu 60, Scarlett, yaki su pokazali visoku efikasnost pri sadnji na 700 hektara vlažne baze Schilkovo Agrokhim. Ovi preparati se ne dižu pod prilivom toplote te svetlosti, preparati radnog rozže se mogu sačuvati ne nekoliko dana, već za stene, kada su aktivni. Ali najvažnije - nanoproizvodi, na bazi tradicionalnih otrutohemikalija, štite vanjsku stranu od vlaženja površine roslina, smoče se roslinom, ne mrlje drvo.

Virobnici nisu dobri, jer nanoemulzije nisu jeftine, ali zbog smrada daju bogatiji efekat. Na primjer, prerada ozime pšenice preparatom “Titul Duo, KRR”, koji nema analoga, može obezbijediti do 400% profitabilnosti i dodatni prinos do 17 centnera po hektaru. Ale navít nebgatí sílgosppídpriêmstva može skoristatisya proizvodi nanotechnologii zvdyaki zavdyaki robe kredite, dajmo vapers.

Nanotehnologije u povrću


Praćenje razvoja nanotehnoloških procesa i nanomaterijala potvrđuje da stosuvanje nanopreparata u povrtarskim kulturama osigurava poboljšanje otpornosti na nepovoljne vremenske uslove i povećanje prinosa. gotovih proizvoda. Mayzhe za sve tehničke i prehrambene kulture - krompir, povrće, voće i bobičasto voće, pasulj i lion, pokazatelji usjeva su povećani za 1,5-2 puta. Nanotehnologije se već aktivno koriste u oblasti slogovnog uzorkovanja sonije, tijuna i krompira, branja jabuka iz regulacije medijuma, ozoniranja tretiranog medija.

U svjetlu preostalih proizvoda nanotehnologija, razvijena je biološka uloga silicijuma u živim organizmima i biološka aktivnost organskih spojeva silicija - silatrana. Silatrani, koji su kítinnym opytnâním i opravdavaju silicij, vrše fiziološko djelovanje na žive organizme u svim fazama evolucijskog razvoja vrsta mikroorganizama do ljudi. Prisutnost organosilicijumskih biostimulatora u povrtarskim kulturama omogućava povećanje hladnoće, vitrabilnosti do sinterovanja i suhoće, pomaže da se bezbedno preživi u stresnim vremenskim situacijama (preokretni mrazevi, nagle promene temperature brzo), funkcije su porasle do bolesti i shkidnika. Preparati se koriste za liječenje, sedativ i kemijski reagensi u liječenju roslina s kompleksnim tretmanima.

Super moderno usmjeravanje nanobiotehnologija (nanotehnologija u biologiji) u povrtarskim kulturama - stvaranje gajenih biljaka, posebno otpornih na grudve škidnika.


Nanotehnologije u stakleniku Roslinnittství




Ultraljubičasto poboljšanje (UVI) u biljkama u uzgoju je najmanje proučavan dio spektralnog raspona optičkog poboljšanja. Za povećanje prinosa i kvaliteta proizvoda, plastenici su rezerve, koje dok nisu narasle u širinu, ali još uvijek mogu prevladati glavne probleme uzgoja ukradenog tla. UVI zastosovuyut u oplemenjivačke svrhe i tokom predsevnih proba. Direktnim ubrizgavanjem u liniju rasta, viprominencija može biti efikasan regulator glavnih metaboličkih procesa u živim biološkim objektima. Kao rezultat razvoja te stosuvannya UFD metoda, oduzeti su pozitivni podaci o tome kako se nositi sa shkídnicima poljoprivrednih zemljišta, kao i hipotetička preispitivanja o tome kako denirati tlo. Predsjetvena obrada novim UFI postala je prekretnica u industrijskim metodama pripreme zrna u nastajanju prije sjetve, što pokazuju rezultati, efikasnija je, niža sonjačna ili više termički obrađena. Prominennya nasinnya u optimalnim stimulativnim dozama vrući razvoj roslyn, koji promoviše prinos usjeva. Ubrizgavanjem UFI-a u temelje za dezinfekciju, dezinfekciju i izgradnju i stimulaciju fotohemijskih transformacija u industrijalizovanom tlu.

Kod klijavih biljaka i roslina, enzimi, govor rasta i vitamini igraju ulogu regulatora biohemijskih procesa. Perebuvayuchi na malim kílkostyakh, qí chívíní vplyvayut yak ín ẑhvidíkíí̈ rast, í í direktnu sintezu kítinít i roslini vílomu. Dakle, male, na prvi pogled, hemijske i biohemijske promene u nama, usled energije gline UFD, mogu biti suttviy spit na razvoj rasta i njenu produktivnost.

Antimikrobna aktivnost UVI manifestuje se fotohemijskim oštećenjem DNK u ćelijskom jezgru mikroorganizama, što dovodi do odumiranja mikrobnih ćelija u prvim i narednim generacijama.

U državama staklenika problem suzbijanja virusnih infekcija je akutan. Za praksu je važno utvrditi smrtonosnu dozu UVI za roslin i vitalnost i održivost. različite vrste. Vrijednost granične doze roslina u slučaju specificirane potrebe za zamjenskim herbicidnim dodacima. Pri umjerenim dozama viprominacije moguće je staviti baktericidne lampe za uništavanje mikroorganizama u roslinima, a da se ne ozlijede same rosline.

Kundak najjačih nanotehnologija može se koristiti za rast uz koherentno svjetlo. Roslinovi se obrađuju kvazi-monohromatskim svetlom sa visokom i niskom koherencijom.


Dobrivo od nanocevi



Alumni Centra za nanotehnologiju Little Rock Univerziteta u Arkanzasu utvrdili su da je izložba današnjeg paradajza životvorna biljka, da je moguće osvetiti ugljenične nanocijevi, proizvesti do njihovog suvog i očvrslog nicanja. Vcheni vvazhayut da ugljične nanocijevi mogu postati blagodat za cijelu poljoprivrednu državu, dovodeći eru u novi tip.

Princip infuzije ugljeničnih nanocevi je uvredljiv. Zbog svojih mikroskopskih dimenzija, nanocijevi mogu lako prodrijeti kroz kožu naših dana, pridržavajući se kraćeg prodora živih riječi usred naših života. Tse je naznačeno na swidkost rasta sadašnjosti.

Prote bogato vchenih vvazhayut, scho vikoristannya slično "nano-dobro" može dovesti do neizbrisivog naslijeđa. Tako su naučnici proučavali "ljubazni" paradajz sa ugljeničnim nanocevima i pokazali da su plodovi "toksični" za voćne mušice Drosophila. Osim toga, zbog nedavnih studija, ugljične nanocijevi su karcinogeni za žive organizme.

Visnovok

Obraćajući posebnu pažnju na značaj nanotehnoloških dostignuća, koja su doprinijela razvoju sadašnje ruske državnosti budućnosti, potreba povećanja obima investicija u prioritetnom pravcu modernizacije ruske poljoprivredne industrije, zahtijevala je:

1. Da raste u skladu sa strategijom organizovanja istraživačko-razvojnih radova, orijentisanih ka glavnim naučno-tehničkim ciljevima, koji omogućavaju racionalnu raspodelu resursa i brzo postiže razvoj naučno-istraživačkog rada.

2. Organizovati saradnju i saradnju sa numeričkim centrima i laboratorijama, raznim organizacijama i instalacijama, kao i sa koncern Nanoindustrija i sa drugim regionalnim centrima.


3. Stvoriti naučni i napredni centar za koordinaciju i pružanje informacione podrške za nanotehnologije i nanomaterijale u provinciji ruske države specijalizacije, koji će biti osnovan u državi zemlje.

4. Sagledati sistem obuke kadrova uz unapređenje implementacije prioritetnih oblasti razvoja nauke i tehnologije, uključujući nanotehnologije i nanomaterijale.

Govoriti ne samo o mogućnostima za dobitke od razvoja nanotehnologija, već i o rizicima. Aje nanočestice lako prodiru kroz kožu, dyhalnye puteve, shlunkovo-intestinalni trakt, vzaimodiyut jednu po jednu, stječući takav rang nepoznatih moći. Stoga će prijelaz sa mikrotehnologije na nanotehnologije zahtijevati posebne temeljne studije.


U kravljem mlijeku se unose vitamini, prasad brže rastu, a brojleri postaju ugodniji. Takav novi aditiv za hranu kreirali su bjeloruski naučnici i naučnici nanotehnologija.

Vcheni Bílhorodskogo državni univerzitet(BelDU) je razvio nanotehnološki dodatak stočnoj hrani za poljoprivrednu proizvodnju. Yak rozpov_v jedan od rozrobnika, šef odjela globalna hemija BelDU, profesor Oleksandr Vezencev, skladište uključuje nanosorbente na bazi montmorilonitnih glina Bilgorodske regije. Kapacitet sorpcije ovih sorbenata je 30-33 puta manji kod prirodnog montmorilonita, tvrdog vina. Objašnjeno je da je mineral prebačen u aktivno stanje nanoklastera.

Glavna svrha aditiva za hranu je glina i vivotit iz organizma važnih bića i radioaktivnih metala, nitrata, nitrita, viška pesticida, kao i raznih mikroorganizama i proizvodnje toksina od njih, pererakhovu Vezentsiv.

Kako pokazuju istraživanja na laboratorijskim bićima, dodatak glinenih katjona, midi, olova i drugih važnih metala je 10-100 puta efikasniji, slabije se aktivira i francuski lijek "Smecta". Ujutro u duct-intestinal tract 10 mg/l slanog nikla prečišćava se 100%, hrom, olovo, živa, kadmijum - 80-95%, a radioaktivni cezijum - 95-98%. Osim toga, aditiv neutralizira dizenteriju, Staphylococcus aureus i virus poliomijelitisa za 98-99,99%, te apsorbira patogene bakterije crijevne grupe - salmonelu, streptokoke, intestinal coli. Kada se suplementi daju stvorenjima, termini za eliminaciju drugih patogenih virusa i bakterijskih ćelija iz tijela su također brzi.

U tu svrhu, testiran je u državi Bilgorodske oblasti, uvođenje aditiva u ishranu krava u laktaciji poboljšava kiselost mleka - u nekim slučajevima povećava se za 5% umesto laktoze, za 17% - karoten, a za 27% - vitamin A, sa kojim se kiselost mleka smanjuje za 6-8%.

Kada se dodatak daje kravama, dolazi i do promjene koncentracije važnih metala, nitrata i viška organoklornih pesticida u mlijeku - za 4-35%, te koncentracije radioaktivnih elemenata - za 3-3,8 puta, imenuje dekan Fakulteta veterinarske medicine i prof. Državne poljoprivredne akademije Bílgorodskoy, scho cheruvannyvav.

Kod krmača, yakí otrimuyut lijek píd h vagítností, dnizhuêyut manifestira toksikozu i 18% povećanje broja zdravih novorođenih prasadi, pokazalo je testiranje u kolhospím. Frunze (Bilgorodska regija). Očuvanost prasadi raste za 8-11%, dok je težina živih 20-25%; Uz nizak prinos pobjeda, povećanje žive mase prasadi nano-aditivima povećat će se za 13-44%, hrana će se promijeniti za 36-38%, a trivalitet će se skratiti za 1,5 mjeseca.

Kao što pokazuje iskustvo na peradarskim farmama bjeloruskog poljoprivrednog gazdinstva "BEZRK-Belgrankorm", upotreba aditiva povećava živu težinu ptica za 15-18% i povećava uštede za 7-11%.

Na jajnicima, pod ubrizgavanjem nano-aditiva, 5-7% povećanje kalcijuma i fosfora u ljusci, kroz koje ljuska postaje mineral.

Ekonomičan učinak u obliku stosuvannya aditiva za povećanje sigurnosti, povećanje, kvalitet proizvoda, promjena vídmínka, termínív viroshchuvannya, vitratna stočna hrana doseže 4-11 rubalja. za 1 karbovanets vitrat, stvrdnjavanje Vezentsiv. Nanoaditiv nema toksične moći, nema negativan utjecaj na krv i organe stvorenja, ne dodaje osjećaj krivnje. Njen rast ne mijenja kiselinsko-lubrikantnu ravnotežu podloge i normalizira funkciju crijeva, sprječavajući poremećaj sluzokože-crijevnog trakta kod jakih životinja. Osim toga, aditiv povećava viskoznost granulirane hrane, škripajući granule i mijenjajući njihovo krckanje i krutost.

Glavni pravci razvoja nanotehnologija i nanomaterijala u poljoprivrednoj državi su biotehnologija, suočeni smo sa potrebom za genetskim inženjeringom, razvojem i preradom proizvoda agroindustrijskog kompleksa, prečišćavanjem vode, kao i problemima kvaliteta proizvoda i nova sredina industrijalizacije.

Na vidiku industrijskih i autotransportnih wikija koji zbunjuju atmosferu, wikiji mobilne i prateće poljoprivredne opreme šire se, iako neravnomjerno, ali na svim područjima koja se razvijaju. Ovim zabrudnyuyuchi govorom, oni se unose u atmosferu na visini do 4 m od tla, što promoviše ekološke probleme.

Na prvom mjestu, iza kílkísnym zmíst, i kao korak negativnog priliva na ljude, stvoreni i rastući svijet stoje gasoviti vikidi i mobilna oprema. Najnesigurniji su čađ, benzapiren, dušikovi oksidi, aldehidi, ugljični oksid (II) i ugljikohidrati. Koraci njihovog doprinosa da ljudsko tijelo padne u koncentraciju shkidlivyh spoluk u atmosferi, ja ću postati osoba te íí̈íní índívídualnih idiosinkrazija.

Jedno od prvih mjesta u globalnoj toksičnosti zauzimaju čađ, krhotine, na prvom mjestu, í̈í vykidi značajan (ukazuju na povećani dim) i dostižu 1% u težini, vitrati paliva, na drugi način, igra ulogu akumulacije polnih cikličnih aromatičnih ugljikohidrata (PAH). Prisustvo čađi u gasovima (EG) treba proizvoditi do pojave neprihvatljivih prizora, zamućenja i smanjene vidljivosti. Čestice čađi su visoko raspršene (prečnik - 50-180 nm, težina - ne više od 10-10 mg), tako da je smrad odavno u vazduhu, prodire u respiratorne puteve i ljudski stravohid. Pidrakhunks pokazuju da se čestice čađi veličine do 150 nm mogu vidjeti u zraku na zvjezdanoj stanici oko osam deb. Iako se velike čestice čađi veličine 2-10 mikrona lako izlučuju iz tijela, onda se druge (veličine 50-200 nm) urežu u legenije i izazivaju alergije.

Zamjena uglja elementima uz pomoć potrošene topline sagorijevanja omogućava vam da odvojite toplinu s najboljim energetskim karakteristikama. Poseban prostor zauzimaju roboti iz distribucije metalnog goriva, jer se ono uveliko loži u raketne motore.

Mišljenje S. Labinova o SRSR propagira koncept novog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, koji radi na vatru čvrstog metala. Čiji motor ima živi sistem uklonjen iz izduvnog sistema. Vatrogasni rezervoar, opremljen posebnom pahuljastom pregradom, puni se vatrogasnom vodom na bazi nanopraha soli. Goruća (oksidirana) vatra se rasplamsava u komorama za sagorijevanje plinovima praktično čistog dušika, bez oksida ugljika i dušika, ugljikohidrata i čađi, a čestice praha, koje sagorevaju, zarobljavaju se iza posebnih filtera ili magneta c. U svijetu se podjela praha kreće, a u zapremini, nakon što se slegne, isporučuje se oksidni prah. Nakon namakanja u sav prah, vatrogasni rezervoar se lako uklanja iz automobila i šalje na regeneraciju, a pod uticajem visoke temperature oksidi se polažu na metal i katran. Da biste obnovili okside, možete ispuhati izgorjeli prah čistom vodom.

Na pomisao Davida Bicha, hemičara grupe hemija materijala u Nacionalnoj laboratoriji Oak Ridge u Tennesseeju (SAD), bio je više metal, poput vode, bio je ekološki prihvatljivija energija. Međutim, na vídmínu víd vídní vídní vídní vídní pílívo, na primjer, to je zalízo abo alímíníy, maíê to do dole topline vatre. Tako je moguće sačuvati vatru i transport na temperaturama i pritisku suvišnog medija i efikasno vikirati u motoru bez značajnih vitrata na vodenim elementima.

Tim laboratorije napravio je vatreni prah sa prečnikom metalnih čestica blizu 50 nm, koji obezbeđuje bezbedan proces sagorevanja sličan benzinu, ali prema uočenjima može imati više energije, manju od one kod modernog benzinskog motora.

Plinovi iz vatre metala, koji su korišteni u motorima s plinskom turbinom ili Stirlingovim motorima, ekološki su prihvatljivi: kisik se uzima više puta, a kao rezultat može izaći čisti dušik. Uz najveću energiju u ovom trenutku, bi buti bir, yakbi yogo, nanočestice se mogu uzimati razumnom brzinom.

Glavni problem dviguna na metalnoj vatri je da napravi veliko opterećenje vatre, da ga dovede do većeg energetskog kapaciteta. Zapremina vatrogasnog rezervoara je 33 litara napunjenog prahom za bezbedno kretanje automobila, što je ekvivalentno 50 litara dizel goriva ili benzina, ali može biti važnije. Uz svu težinu automobila automobila i pepela, on ostaje nepromijenjen, krhotine u metalu se ne bacaju u atmosferu.

Bor i ugalj su sudije iza periodnog sistema, ofanzivni elementi se ne bacaju, razlike u dimenzijama njihovih atoma i jona su male. Naslovna nota sličnosti - švedska rozeta hemija borovodniva, jaka, na pomisao bogatog naučnika, mogla bi jednog dana postati "nova organska". Hajde da pogodimo, to je samo "organsko", organska hemija- ce, zapravo, hemija ugljenih hidrata i njima sličnih.

Nanotehnologije u poljoprivrednoj državi mogu se uspješno razvijati za optičko dešifriranje kompleksa protein-lipid-vitamin-klorofil u biljnoj industriji, kao i za stvaranje bioosjetljivih materijala; perebudovi, oplemenjivanje i obnavljanje tkanina; stvaranje neorganizovanih komadnih tkiva i senzora (molekularno-klitinska organizacija) u stvorenjima kako bi se smanjio nalet autotraktorskog parka u prirodnom okruženju. U stvorenjima je poznato da nano-aditivi uveliko stagniraju u pripremi hrane za životinje, kako bi osigurali povećanje produktivnosti stvorenja za 1,5-3 puta, a također i da pospješuju poboljšanje njihove otpornosti na infekcije i stres. Nanoveličina čestica aditiva za hranu omogućava ne samo značajno smanjenje njihove vitrate, već i osiguravanje veće efikasnosti u razvoju stvorenja.

Značaj nanotehnologija za prečišćavanje i dezinfekciju vode može biti od velikog značaja. Pročišćavanje membranskih sistema za prečišćavanje, kao i specijalnih biocidnih premaza i materijala na bazi klica prskanja i povećanja kvaliteta uništavanja jakih životinjskih stvorenja, sigurnosti njihovog kiselog pije vodu.

Ne manje relevantan je problem dobrobiti ljudi sa dovoljnim brojem ljudi pije vodu. Zalihe slatke vode, sekundarne vode, postaju manje od 3%, uključujući manje od 1% stanovništva Zemlje. U ovom trenutku, 1,1 milijarda ljudi ne može sebi priuštiti da dobije čistu slatku vodu. Zvajayuschie na liniji obsyagi spozhivannja vode, rasta stanovništva i razvoja industrijalizma, do 2050. godine, dvije trećine stanovništva Zemlje morat će čekati na opskrbu svježom vodom.

Sljedeći korak je razumjeti kako nanotehnologije omogućuju upoznavanje rješenja problema za rahunki vikoristannya, uključujući jeftine decentralizirane sisteme za pročišćavanje i desalinizaciju vode, sisteme za uvođenje fermentiranog govora na molekularnom nivou i sisteme za filtraciju nove generacije nnya.

nanotehnologija životna membrana membrana


Nanotehnologije u poljoprivrednoj državi Nanotehnologije za uštedu poljoprivrednih proizvoda. Nanotehnologije za očuvanje poljoprivrednih proizvoda. Nanotehnologije u preradi poljoprivrednih proizvoda. Nanotehnologije u preradi poljoprivrednih proizvoda. Uvođenje nanotehnologija u ruski Lint. Uvođenje nanotehnologija u ruski Lint. Nanotehnologije u stvorenju. Nanotehnologije u stvorenju. Nanomaterijali u tehnologiji poljoprivredne države. Nanomaterijali u tehnologiji poljoprivredne države. Nanotehnologije za očuvanje poljoprivrednih proizvoda. Nanotehnologije za očuvanje poljoprivrednih proizvoda. Nanotehnologije u preradi poljoprivrednih proizvoda. Nanotehnologije u preradi poljoprivrednih proizvoda. Uvođenje nanotehnologija u ruski Lint. Uvođenje nanotehnologija u ruski Lint. Nanotehnologije u stvorenju. Nanotehnologije u stvorenju. Nanomaterijali u tehnologiji poljoprivredne države. Nanomaterijali u tehnologiji poljoprivredne države.


Šef agrobiznisa, kao što može biti održiv nanotehnologije: Povećanje održivosti i kvaliteta prerade silskogospodarske sirovine Povećanje održivosti i kvaliteta prerade selskogospodarskog sirovina tehnologija povećanje kvaliteta prerade poljoprivrednih sadnica sirovine Povećanje kvaliteta screaseylskog sirovinog specijalnog resursa screaseylskogo smelnog izvora oprema Povećanje resursa robota posebne opreme ísnoí̈ grubi proizvodi i stočna hrana


Nanotehnologije za očuvanje poljoprivrednih proizvoda 1. Isticanje sa odmakom od 20 s smanjilo je štetu na jabukama poput truleži, tako da je dobro. 2. Nakon 190 dana, patologija je napredovala u prvoj polovini prve polovine prve polovine prvog mjeseca života. Tehnološki proces uklanjanja nanodisperzija srebra, midi i njihovih suma: Tehnološki proces uklanjanja nanodisperzija srebra, midi i njihovih suma: 2. Povlačenje disperzije se vikorira kao komponenta ambalažnih papira sa različitim funkcionalnim premazima, takvi papiri se mogu koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda u razvoju nanočestica u numerisanoj matrici modifikovanih glinenih kuglica sa većim terminom za uštedu upakovanih proizvoda. Razvoj nanočestica u numerisanoj matrici modifikovanih glinenih kuglica je bolji izraz za uštedu upakovanih proizvoda. Istaknutost rasta sa koherentnim svjetlom (vikoracija svjetlosti sa visokom i niskom koherencijom) jabuke su oštećene kao trule, tako da ću biti bogat. 2. Nakon 190 dana, patologija je napredovala u prvoj polovini prve polovine prve polovine prvog mjeseca života. Tehnološki proces uklanjanja nanodisperzija srebra, midi i njihovih suma: Tehnološki proces uklanjanja nanodisperzija srebra, midi i njihovih suma: 2. Povlačenje disperzije se vikorira kao komponenta ambalažnih papira sa različitim funkcionalnim premazima, takvi papiri se mogu koristiti za pakovanje prehrambenih proizvoda u razvoju nanočestica u numerisanoj matrici modifikovanih glinenih kuglica sa većim terminom za uštedu upakovanih proizvoda. Razvoj nanočestica u numerisanoj matrici modifikovanih glinenih kuglica je bolji izraz za uštedu upakovanih proizvoda.


Nanotehnologije u preradi poljoprivrednih proizvoda Nova nanoelektrotehnologija kombinovanog sušenja žitarica: Nova nanoelektrotehnologija kombinovanog sušenja žitarica: 1. ubrzava filtracioni prenos vlage sa zrna na površinu u mlinu za kraplin 2. dobijanje energije za sušenje zrna u poroznom zemljištu sa tradicionalnom konvekcijom. yang do 6%, njegov kapacitet se smanjuje za 5% ulje ruzmarina: Mogućnost industrijske infuzije katalizatora na bazi paladijuma i nanougljičnih materijala za hidrogenaciju ulja kapljica rose: kupka otrovnog nikla 4. mrlje na površini í̈ za sušenje zrna u poroznom tlu sa tradicionalnom konvekcijom smanjeno je za 1,3 puta i više. za 5% 4. dodatno se eliminira ozon koji mijenja broj bakterija za 24 puta i smanjuje potrošnju energije za 1,5 puta. doziranje katalizatora je nekoliko puta manje 2. selektivnost hidrogenacije za linolnu kiselinu je veća 3. toksični nikal u produktima hidrogenacije 4. ispitivanje paladijumskog katalizatora sa nitratima za nikl


Uvođenje nanotehnologije u rast lipa Uvođenje organosilicijumskih biostimulatora (organski silicijumski pragovi - silatrani) u lipe: Instilacija organosilicijumskih biostimulatora (organski silicijumski pragovi - silatrani) u lipe: ykíst, vitrivalíst. Slučaj 3. Pomoć u zaštiti funkcija izraslina od bolesti i bolesti 4. Iskoristite sedativni efekat hemijskih reagensa od zaštite izraslina u kompleksnim tretmanima. Sigurnost: Potrošnja nanopreparata i nanobiotehnologija v1. 2. Raznovrsnost kultivisanih roslina, posebno otpornih na grudve škidnika Uključivanje organosilicijumskih biostimulansa (organski silicijum-silatrani) u silitrane: Uključivanje organosilicijumskih biostimulatora (organski silicijum-silatrani) u silitrane: 1. omogućava kretanje hladnoće, 1. omogućava kretanje hladnoće. Sosovyh vremenske situacije 3. pomažu u zaštiti funkcija izraslina od bolesti i bolesti 4. uzeti u obzir sedativno djelovanje kemijskih reagensa od zaštite izraslina u složenoj obradi Roslinnittství zabezpechuê: Zastosuvannya nanopreparatív i nanobiotechnologist. -2 puta


Nanotehnologije u stvorenjima Razvoj nanotehnologije pri oblikovanju mikroklime u prostorijama, brisanje ptičjih bića omogućavaju: energiziranje plimno-ventilacionog sistema ventilacije, elektrohemijsko čišćenje, bio-kontaminaciju, piljenje, suvoća zraka, apsorpciju mirisa iz spašavanja mase, elektrofokusiranje koje se aktiviraju toplotnim preslikavanjem) : : . za 1,5-3 puta 3. povećati stres opir 4. promijeniti za 2 puta íschennyah, gdje stvorenja i ptice dopuštaju: 1e. zbog sigurnosti regulatornih parametara u mikroklimi (temperatura, sadržaj vlage, skladištenje gasova, mikrobna kontaminacija, zaprašenost, suvoća vazduha, prisustvo mirisa u zaštiti termovizije bića) očuvanje silažne mase zelene stočne hrane u električno aktiviranoj električno konzerviranoj hrani 3 puta do povećanja sigurnosti proizvoda 1.3 do povećanja 95 hrane. otpornost na stres 4. promijeniti za 2 puta


Nanomaterijali u poljoprivrednoj industriji Troškovi nanomaterijala u tehničkoj službi: Troškovi nanomaterijala u tehničkoj službi: 1. možete povećati resurse robotskih mašina 2. možete promijeniti operativne troškove 3. možete 4. Moguće je smanjiti toksičnost vate i vitrat paliva povećati vijek trajanja ležajeva na centralno povećanje vijeka trajanja ležajeva na cobalco se povećavaju vijek trajanja ležajeva. ležajeva za kovanje centralnih pumpi 4. Moguće je smanjiti toksičnost belog i vitratnog paliva Nanomaterijali, uglavnom fuleren, se unose u uljne materijale, kao način da se obezbedi proces „obnavljanja habanja“ rad centralnih pumpi


Nanomaterijali u poljoprivrednoj tehnologiji troškovi transporta i silgosptekhniki remetalizant: 1. povećanje resursa motora 2. povećanje pritiska motora 3. značajno smanjenje vremena obrtaja u slučaju sistematskog zatosuvanja 4. povećanje i poboljšanje kompresije na cilindrima 5. smanjenje isparljivosti ulja 6. smanjenje količine CO u izduvnim gasovima. iscrpljenost 3. značajno smanjiti rad na održavanju u slučaju sistematske blokade d 4. poboljšati i poboljšati kompresiju na cilindrima 5. smanjiti isparljivost ulja 6. smanjiti količinu CO u izduvnim gasovima i smanjiti buku 7. olakšati

Glavna područja zastosuvannya
nanotehnologije i nanomaterijali u agroindustrijskom kompleksu

Sa razvojem biotehnologije, razvojem novih materijala, nanotehnologija može imati dobre izglede. Među najperspektivnijim naučnim pravcima u oblasti biologije i stanja poljoprivrede stručnjaci nazivaju stvaranje živog tkiva kao biljke, kao i avanturu stvorenja, stvaranje novih materijala koji nastaju iz zadataka atoma i molekula. Predviđa se pojava novih saznanja u biologiji, hemiji i fizici, koja će snažno uticati na razvoj civilizacije.

Prema prognozama Ministarstva trgovine Velike Britanije, u 2015. će popiti na skladištu nanotehnologija manje od 1 bilion. dolara na rijeci, a broj fahivtsiv, pozajmljenih od tsíy galuzí, je do 2 miliona ljudi. Američka nacionalna naučna fondacija predviđa porast broja roba i usluga u svijetu nanotehnologija u sljedećih 10-15 godina do 1 bilion. dolara U sferi zdravstvene zaštite, nanotehnologije omogućavaju povećanje trivaliteta života i proširenje fizičkih sposobnosti ljudi. U farmakologiji će u narednih 10-15 godina oko polovina svih proizvoda biti razvijena nanotehnologijama, što će koštati preko 180 milijardi dolara. Hemijska industrija nanotehnologija već je zauzeta bogatim hemijskim procesima, a rast tržišta je oko 100 milijardi dolara po reci. Prema prognozama stručnjaka, tržište proizvoda baziranih na nanotehnologijama povećaće se za 10 odsto na tržištu.

Ubrzati razvoj obnovljivih izvora energije u sferi odbrane stanovništva od nanotehnologija, obezbijediti ekonomične metode filtracije vode, koje će omogućiti promjenu zagađenja životne sredine i uštedu značajnih resursa.

Još urgentniji je problem snabdijevanja ljudi kiselom vodom za piće. Prema procjenama stručnjaka, do 2050. godine dvije trećine Zemljine populacije će nedostajati u slatkoj vodi. Nanotehnologije omogućavaju rješavanje ovih problema za rješavanje jeftinih decentralizovanih sistema za prečišćavanje i desalinizaciju vode, sistema za uklanjanje fermentirajućih govora na molekularnom nivou i nanofiltracije.

U poljoprivrednoj državi, nanotehnologije mogu pomoći povećanju prinosa poljoprivrednih poljoprivrednih kultura, ubrzati stagnaciju mineralnih đubriva i pesticida, pomoći da se prevede vrijednost doprinosa poljoprivrednih proizvoda ekološki sigurnim biljkama, poveća proizvodnja prirodnih proizvoda. U zavisnosti od statistike, broj svjetske populacije do 2050. dostići 8,9 milijardi dolara, što će dovesti do povećanja uštede prehrambenih proizvoda.

Zastosuvannya nanotehnologije omogućavaju promjenu tehnike obrade zemljišta za korištenje nanosenzora, nanopesticida i sistema decentraliziranog prečišćavanja vode. Nanotehnologije za podsticanje radosti roslina genetski, kako bi se omogućilo stvaranje sorti visokog prinosa, posebno otpornih na neprijateljske ekološke umove. Nanotehnologije se mogu uspješno koristiti za stvaranje bioosjetljivih materijala, obnavljanje tkanina, stvaranje komadnih tkanina koje tijelo ne apsorbira i senzora u stvorenjima, kao i za smanjenje negativnog pritiska na prirodnu sredinu.


Biotehnologija i genetski inženjering

Razvoj poljoprivrednog stanja značajnog svijeta označava potrebu za stalnim povećanjem rasta rastuće proizvodnje, a kratko vrijeme provedeno u procesu selekcije, prerade, štednje, što dovodi do intenziviranja poljoprivredne proizvodnje je povećanje antropogenog pritiska na u sredini. Teoretski, intenziviranje je moguće u većini razvijenih zemalja, ali može dovesti do narušavanja ekološke održivosti. Kome raste interesovanje za nanotehnologije u planu obezbeđivanja bezbedne hrane stanovništva za povećanje ekoloških standarda.

Analiza domaćeg i stranog razvoja pokazuje da će najtraženije nanotehnologije za razvoj poljoprivredne države biti razvoji u oblasti biotehnologije i genetskog inženjeringa.

Nanobiotehnologija se bavi bioobjektima i bioprocesima na molekularnom i klitinalnom nivou. Uz pomoć možete riješiti mnoge probleme biologije klitinizma u cijeloj zemlji porijekla. Nanobiotehnologija otvara široke mogućnosti za preradu poljoprivrednih proizvoda. Za poboljšanje efikasnosti sirovina koji se ponovo proizvodi i za razvoj novih vrsta proizvoda, razvijaju se tehnologije aditivi za hranu i likív metodama mikrokapsuliranja. Zasnovan je na proizvodnji slobodno-tekućih nanoprašaka i praškastih u voskovima. Tako pripremljeni proizvodi su poznati po tome što se vode kao sirovine za farmaceutsku industriju i za pripremu prehrambenih proizvoda. To mogu biti lekoviti govor, vitamini, minerali, sirovina, koja se uzimaju iz roslina, ili drugi specijalni proizvodi, za koje je potrebno sačuvati ukus i stabilnost pri čuvanju. Inkapsulirani izgled smrada može povećati stabilnost sastojaka i smanjiti reakciju zdatnista prema odnosu prema ostalim komponentama, mogućnost regulacije brzine vida pahuljastog govora od dekilkoh khvilina do dekilkoh godine u. Ova metoda otrimanja često omogućava suvoro kontrolu procesa miješanja svih sastojaka na isti način do formulacije i daljeg rada tabletiranja, što je još važnije pri izradi preklopnih preparata. Inkapsulacija na novim proizvodima i nedostatak autoriteta, kao što je maskiranje užitka, puderasti aromatični govori, smanjenje pigmentacije ili dopadanja u kompozicijama suviše tankim.

Jedan od najperspektivnijih pravaca naučnog istraživanja u ovoj oblasti je stvaranje nanostruktura. Većina rasta i stvorenja se 95% sastoji od ukupno četiri atoma: atoma vode, kiselog, dušika i ugljika. Da bi se odabrali biološki nano-objekti koji se povezuju s drugim molekulima, potrebno je organizirati identifikaciju na molekularnom nivou. Atomi se mogu samoorganizirati ili organizirati iza dodatne potporne površine, pa je smrad najperspektivniji kao osnova za razvoj bioloških nanostruktura, novih biomaterijala.

Veličina mogućnosti nanobiotehnologija u obliku klitinskog inženjerstva. Uzgoj biljaka iz zona rasta može biti izvor genetskog potencijala, snage koja se daje rastu. Vikoristovy zgrada Federalne uprave za avijaciju Federalne agencije za zračni promet Klitin od Meristic Zoni precrtana u posebnim izviđačima na formu Rotin, Meristimni Klitini na mlađi od ne-ratnika Roslin Roslin za Otorimann Roslin Is.

Direktno fizička i hemijska biologija, koje se razvijaju, svojim tempom proširuju mogućnosti razvoja nanobiotehnologije. Trošak je genetski inženjering, prije stvaranja te genetski modificirane ćelije. Upotreba različitih fragmenata DNK, što omogućava kreiranje potrebnih genetskih programa, direktno pokazujući naučni značaj njihovog uspjeha.

U cilju razvoja nanotehnologije u selektivnim robotima, postoje neke inovacije koje osiguravaju mogućnost stvaranja i modifikacije objekata karakterističnih veličina manjih od 100 nm. Danas, molekularne genetičke metode omogućavaju proširenje i dodavanje zamjenskih ekoloških, geografskih i morfoloških i bioloških metoda i tradicionalne selekcije. Nanobiotehnologije, kao i klasična selekcija, mogu doprinijeti održivosti usjeva, produktivnosti uzgoja biljaka, kao i razvoju sorti zbog genetske raznolikosti i diverziteta. Nove nanobiotehnološke metode omogućavaju stvaranje rekombinantnih molekula DNK i novih organizama sa datim moćima, koji sami po sebi omogućavaju selekciju novih sorti roslina i poljoprivrednih materijala.

Nanobiotehnologije za rad sa ovim doprinose polipsiji složene hrane roslina, promociji opirnosti kultura prema nepovoljnim klimatskim umovima, stresovima, kao i borbi protiv bolesti i shkidnika. Jedan od glavnih pravaca nanobiotehnologije Roslyna je posjedovanje kulturnih roslyna, koji nisu simpatični do te mjere shkidlivih govora. Herbicidi širokog spektra insekata, lutajućih korova, mogu gnichyuchuyu diyu i kulturnim područjima. Rad na ovom problemu odvija se u dva pravca: direktna selekcija i stvaranje transgenih biljaka unošenjem gena otpornosti na herbicide u klimu.

Uvođenje gena insekticidnog proteina-toksina i biljnih proteina štiti genetski modificirane (GM) biljke od širokog spektra bodljikavih koma. Za uzgoj takvih biljaka nije potrebno saditi insekticide. Prilikom promjene spivvídnennia naschenih i neesencijalnih masnih kiselina u membranama roslyn biljaka, formiranje hladno-otpornih, suho otpornih oblika GM roslina, kao i GM roslina, otpornih na zaslanjenost tla, značajno je proširilo područje rasta bogatog uzgojenog roslina.

Treba napomenuti da postoji ozbiljan problem sa upotrebom genetski modifikovanih organizama (GMO) u ishrani ljudi i bića.

Turbulentni napredak u galaksiji molekularne i klitinalne biologije povećao je pojavu neviđenih mogućnosti za promjenu moći živih organizama. Genomski napredak omogućio je promoviranje novih načina liječenja različitih ranijih blažih bolesti, stvarajući nove, vrlo specifične medicinsku njegu i još mnogo toga.

U isto vrijeme, kao i uvijek, pojavili su se novi praktični pravci, dotalnost tako grandioznih zaključaka, niz očiglednih, humanih oblika realizacije naučnih saznanja, pojavili su se novi praktični pravci, dotalnost tako ozbiljnih nedoumica. Jedan od najbolji predstavnici takav strejt od usta do usta da stosuvannya od GMO. Danas se veliki broj industrijskih pogona bavi proizvodnjom GMO kao što su biljke, životinje, rebra, mikroorganizmi.

Ostavljajući po strani nutritivnu efikasnost GMO-a sa stanovišta klijanja, vrijednost hrane i sl. slijediti uvažavanje problema koji su jednaki prijetnjama koje prate promociju GMO. Razmjeri rasta GM-a narasli su do dramatičnih promjena u biocenozi prirodnih područja i susjednih teritorija. Zamjena ochíkuvannogo izmenshennya zastosuvannya mineral dobriv i pesticida s rastom GM Roslyn praktički se smatra značajnim znílshennya í̈kh vikoristannya. Time, u pravilu, transgeni organizmi održavaju prirodno, promjenjivo očuvanje i obnavljanje prirodnog biološkog rasta i ravnoteže. Tse postati prijetnja ekološkoj sigurnosti države.

Upotreba GMO-a kao prehrambenog proizvoda pokazala je da je rezultirala potrošnjom oko 25% transgenih koji su bili usmjereni na uzorkovanje. O onima da se 75% transgenih organizama ne može koristiti kao prehrambeni proizvodi ne vrijedi ni govoriti. Već je objavljeno da đakoni vide transgene otrove, da su uzrok alergijskih reakcija i da ukazuju na smanjenje aktivnosti imunološki sistem. U Rusiji i Sjedinjenim Državama alergijske bolesti su porasle 4-5 puta, au skandinavskim zemljama, gdje su transgeni organizmi kategorički infestirani, alergijske bolesti se postepeno smanjuju. U ovom rangu GMO postaje prava prijetnja sigurnost hrane.

Na osnovu GMO odbrane govorimo o "...razvoju bića ili rastućim genima u ljudskom genomu...", iz toga proizlazi da se GMO potencijalno može posmatrati kao novi prizor bioloških klica, jer širimo načine na koje možemo živjeti bioterorističke napade. Efekat takve stagnacije možda nije isti kod smrtonosnijih depresija u sadašnjosti, već kod naprednijih onkoloških, kardiovaskularnih, neurodegenerativnih, autoimunih bolesti, sve do promene u psihi, ponašanju ljudi koji su bolesni na početku menstruacije.

Na taj način nekontrolisani promet GMO-a postaje potencijalna prijetnja ekološkoj, biološkoj i prehrambenoj sigurnosti države.


stvorenje

Nanotehnologije se najviše koriste u poljoprivrednoj državi u veterinarstvu, živinarstvu i proizvodnji stočne hrane. Nanotehnologije podižu produktivnost, poboljšavaju kvalitet proizvoda i peru jutarnja stvorenja.

U regionalnom centru "Nanobiotehnologija" u Kalugi po prvi put je bilo moguće nastaviti ubrizgavanje ultrafinih nanoprašaka (UDNP) metala u proces u blizini crijevnog trakta vlastitih mladih životinja. Razvijeni su obećavajući biocidni nanopreparati, koji sadrže UDNP metale. Takav protidijum patogene mikroflore bez oštećenja genoma propada direktno je reguliran procesima metabolizma živih govora i povećava produktivnost životinjskih stvorenja za rast unosa hrane. Metali u ultradisperznom obliku mogu imati visoku baktericidnu moć, manju toksičnost i ne akumuliraju se u tijelu.

Nanočestice blastomernih embrionalnih klitina, koje uključuju unutrašnje žive strukture ribozoma, mitohondrije, vakuole i lizozome, vibriraju stubove životnog sistema koji se sastoje od poliproteina, enzima i imunoreaktivnih peptida. Ostaju pozitivno utičući na imunitet klitina, razmjenjivačke procese u klitinu i osvajaju ključnu ulogu u procesima paljenja. Intravenskom primjenom preparata infekcija koriva raste za 8-10%.

Brojna tradicionalna hemijska lica za stvorenja sve više postaju biološki aktivna terapija, koja dopunjuje hemijski tretman. Upotreba prirodnih preparata u svrhu povećanja sposobnosti organizma za samoregulaciju. Na primjer, lica nanobetulina, kao i vikarna, nalaze se u razumne i profilaktičke svrhe u aerosolima ili nanosuspenzijama s veličinom čestica od 250 - 700 nm. Glavni ekstrakt kore breze je betulin, koji ima biološki aktivnu moć: hepatoprotektivnu, gastroprotektivnu, zhovchoginnu, hipoholesterolemijsku, antiseptičku, protirakovu, antioksidativnu.

Dostupnost stvorenja određena je raznolikošću hrane. Razvijena je nanotehnologija elektrokonzerviranja silaže zelene stočne hrane sa elektroaktiviranim konzervansom na bazi elektrolize 1% sadržaja soli, koja suštinski unapređuje sigurnost stočne hrane. Izbor električno aktiviranih proizvoda omogućava upotrebu skupih hemijskih konzervansa, koji se koriste za žetvu silaže i promoviraju očuvanje silaže. Za proizvodnju 1 tone mase, koja se silira, potrebno je 10-15 litara elektrokonzervansa, pri čemu se ista prinos mlijeka pri proizvodnji rapak silaže povećava za 8-10%, a prosječan prinos krava za 15-18%.

Život farmi svinja za 100-500 hiljada. golovi su postali nesigurni za mlade životinje zbog prisustva amonijaka gas ugljični dioksid koncentracija dostupnih, posebno u ljetni period maksimalno dozvoljena norma je 0,02 mg/l. Elektrohemijsko pročišćavanje zagađenog vjetra bez vakuuma u sredini može se proći putem joge kroz nanodisperznu rozčin vodu sa ugašenom parom.


Roslinnitstvo

Zanimljiva je, koju je razvio Državni agrarni univerzitet u Sankt Peterburgu, tehnologija polaganja nanoprašaka u mikrokapsule. Aktivni dio dodatak je uključen u školjke od voskova niskog kvaliteta, tokom kojih se postepeno vidi govor, u suštini smanjujući hemijski stres na tlu.

Tehnologija koja obećava je infuzija biološki aktivnih nanoaditiva, u koje se unose mikroelementi kao stimulansi rasta i aktivatori procesa razmjene. Metalne soli u takvim aditivima zamjenjuju se ultrafinim metalnim prahom (UDPM). Na Rjazanskoj državnoj Selskogospodarskoj akademiji podaci će se čuvati više od 10 godina. Utvrđena je optimalna koncentracija UDP soli, kobalta i midi, u kojoj se smrad može koristiti kao mikrođubrivo, koje potiče nakupljanje biološki aktivnih govora u roslinima. Žetva UDPM-a na sadnju prije sadnje može se izvršiti odjednom, uz malo vitrata (3-5 mg po 1 ha sadnje UDPM-a) isplati se za dodatnu sadnju.

At Ostatak stijena u MDAU im. U, P. Goryachkina, opisane su niske nanoelektrotehnologije za poboljšanje efikasnosti u naciji. Electrofizichna diya na nasínnya priyaê zbílshennyu energíí̈ klijanje, sličnost, rano buđenje nasínnya. Najbolji rezultati stimulacije ovom metodom pokazuju se na najvećem sadnom materijalu. Treba napomenuti da u slučaju pogrešno izračunate doze u injekciji lijeka za predoziranje, razvoj roslina može biti nedovoljan, te će ova metoda zahtijevati daljnja naučna istraživanja.

Metoda dielektrične separacije je razvijena i razvijena kako bi se poboljšao kvalitet materijala. U procesu odvajanja ima povreda, povreda i još važnije, sada karantin, šta može velika vrijednost za selekciju i uzgoj. Uz sekundarno čišćenje, sortiranje i kalibraciju u svim fazama selekciono-sintetičkog ciklusa, dielektrični separatori mogu uštedeti do 3,5 miliona tona zrna i povećati prinos za 20-30%.

Formiranje magnetnim poljem poboljšava zadržavanje vode, energiju rasta i ubrzava razvoj rasta ranim fazama. Razrobleni instalacije za magnetnu obradu sadašnje, yakí lako vstanovlyuyutsya na navantazhuvach ili protruyuvach bilo koje vrste, ne smanjuju potrošnju energije za sat vremena obrade. Za dodatni tretman magnetnim poljem u nama se aktivira enzimski proces koji intenzivira hidrolizu živog govora endosperma. Rabarbara se prebacuje na infuziju živahnih govora endosperma na kalupljenje sadnice. Klice jačaju, sadnica formira jači korijenski sistem. Nanotehnologije za naprednu obradu i dezinfekciju magnetnim poljem mogu biti pobjedničke kao alternativa hemijskim metodama, što se, suludo, može postići obećavajućim ekološkim inicijativama.

Za isključivanje samonametanja razvili smo tehnologiju štednje pod stalnim negativnim električnim potencijalom, uz koju se vodi računa o samopoboljšanju vode i prirodnom isušivanju.

Bez kompleta opreme za kontrolu kvaliteta života, nemoguće daleki razvoj nevinosti. Imaju velike perspektive za njih direktno, koje se temelje na svijetu ne samo električnih autoriteta, već i spektralnih karakteristika današnjeg dana fermentacije i prijenosa u infracrvenom području. Vykoristannya nanoelektrotehnologije, zocrema vzaymodíníh zvníshníh elektromagnítníh polív íz bioloških polja naínnya, vídkrivaê splendíníê vozmozhnosti na nínnitstva. Još više obećava nastavak niskoenergetskih elektromagnetnih polja informacionog nivoa.

Za roslinnitstva veliku ulogu igra borba protiv bolesti i shkídnika poljoprivrednih kultura. Trošak, koji poljoprivrednu državu daju bolesti i siromašni ljudi, dostići će 175 milijardi rubalja dnevno. Komahhi-shkidniki i bolesti tokom perioda žetve proizvode do 10% žitarica, mahunarke - od 15 do 60%. Vykoristovuvani teplovy i khímíchní metode i dezínektsiííí̈ i dezínfektsíí̈ nasínnya ê energetski učinkovit i ekološki nesiguran. Kompetentna obrada primjene elektromagnetnih viprominucija niskofrekventnog opsega pri polaganju na obalu furnira od neinfekcije ih vrsta patogene mikroflore i koma-shkidnikív, što uključuje kontaminaciju otrutokhímíkaítív za sada i fumiga.

Za dezinsekciju može postojati vikoristany impulsni način niskofrekventne obrade, koji osigurava supratemporalni napon elektromagnetnog polja u pulsu i, kao rezultat toga, smrt koma-shkidnikov, što daje mogućnost kretanja u vikoristannya otrutokhímíkatív i ínshih zabív. Suština ove tehnologije utječe na dozirani priliv mikrosekundne neozbiljnosti na nas. Pod prilivom niskofrekventnih impulsa, materijal se ponovo inficira bolešću, čisti se u obliku koma-shkidnikova, s kojim se u nama aktiviraju procesi rasta. Analiza praktičnog izbora zadate niskofrekventne metode pokazala je da je, u poređenju sa otrutohemikalijama, energetski kapacitet obrade smanjen za 15-20 puta, sat obrade je skraćen za dva ili tri reda veličine.

Rozpochato rad z metodama restrukturiranja vode za neotrovne i kemijske predsjetvene obrade nasínnya i zahistu roslin víd shkídnív í bolest. Nove metode prerade sa „strukturiranom vodom“ upoređuju se sa hemijskim metodama i obećavaju.

Da bi se postigao obećavajući način za poboljšanje efikasnosti održivosti biljaka u uzgoju - sadnja biološki aktivnih nanoprašaka. Zalízo u obliku nanopraha se lako adsorbira na tlu pripremljenom prije sjetve, aktivirajući enzimsku aktivnost, čime se pospješuje sličnost tla. Zalízo u obliku nanopraha povećava prinos i stabilnost rasta neprijateljskim umovima sredine.

Nakon dodavanja nanopraha u rast, razvoj i produktivnost različitih kultura (kukuruz, pšenica, sonija) pokazali su da je prinos žitarica u prosjeku povećan za 15%, zelene mase roslina za 25%, a lukovicastih usjeva za 30%. Istovremeno, dolazi do povećanja glutena u zrnu, u ulju kod puha i u nedostatku esencijalnih aminokiselina u lisnoj masi krmnih kultura. Vitrata nanopreparata je zanemarljiva i iznosi blizu 3 g po 1 toni doze.

Zasnovano na dostignućima S.M. Vinogradsky, N.I. Vavilov, na primjeru 1990-ih godina razvijena je tehnologija nanodrobljenja i ekstrakcije mikrohumata (nanohumata) u rastućoj industriji. Roslini, uzgojeni iz stagnacije mikrohumata, uspijevaju u visokoj koncentraciji mikroelemenata, što je vrijedan pokazatelj u proizvodnji stočne hrane. Glavni preparativni oblik je koloidna suspenzija, koja uključuje opojni govor u prisustvu nanočestica humata na kojima se prianjaju mikroelementi i biološki aktivni govor. Ogledi u polju su pokazali visoko povećanje prinosa praktično kod svih poljoprivrednih kultura, kod kojih je povećanje prinosa žitarica u vidu poljskog prinosa bilo i do 60%. Ove brojke su revidirane mnogo puta i na današnji dan stosuvannya mikrohumati daju zajamčeno povećanje prinosa od 25% (Kuban, Rusija) do 68% (Bursa, Turechchina).

Sadnja fino raspršenih aerosola igra važnu ulogu u rastu lipe za dezinfekciju, dezinfekciju i dezodoraciju. Više od 40% svjetlosti koju ja generišem, koju uzimam, zrak se oduzima iz zraka pomoću aerosola. Kada se pare aerosola kondenzuju na bakterijskoj podlozi, na površini zida se uspostavlja baktericidno taljenje. Ponovljena primjena se ne inficira za pahuljice isparavanja govora, koje se dezinficira, kapljicama aerosola. Jedna od karakteristika govora, prenesenih u aerosolni mlin, je značajno povećanje njihove površine. Površina čestica, sa istom ukupnom masom govora, raste s promjenom njihove veličine, pa se efikasnost njihovog variranja značajno povećava s promjenom veličine aerosola čestica manjom od 1 mikrona. Utrimuvannya ih na površinama povećava 5-20 puta, vrijeme utrošeno na obradu se skraćuje 3 puta s jednakim količinama viška količine otrutohemikalija sto puta manje, niže kada se obraskuvanní.

Nanoemulzije su široko prisutne u ostatku formacije, čiji je aktivni govor upakovan u olivia nanokapsule. U jesen, u obliku aktivnog govora, moguće je aktivirati kako depresurizaciju života ćelija, tako i stimulaciju njihovih bioloških procesa. Kao antibakterijsko sredstvo, nanočestice sríbla mogu biti pobjedničke, koje se smanjuju na 150 različite vrste organizmi. Za transport nanokapsula do objekata koji se obrađuju koriste se aerosoli nano veličine, kojima je tehnologija obrade značajno smanjena. Davanje električnog naboja dijelovima aerosola, raspršivanje kontrola procesa ekspanzije i taloženja električnog aerosola.

Svojevremeno to pogoršanje oboljelih i karantenskih bolesti može biti od velikog značaja za uništavanje vinograda i razvoj epifitoze. U ovom satu se razvija mogućnost razvoja biosenzora sa metodom procjene djelotvornosti baktericida protiv fitopatogenih bakterija. Subjektivna procjena stepena razvoja simptoma otežava tačnu procjenu biološke efikasnosti. U sklopu ovih istraživanja stvara se niz sojeva bakterijskih patogena. visoki nivo fluorescencija. Za računsku procjenu efekta smanjene fluorescencije planira se ugradnja komercijalne baze pribora - PLR-detektora "Gene". Tehnologija koja se razvija omogućava procjenu dinamike širenja zaraze po linijama i stepenicama i gušenja prilikom prenatrpanosti preparata koji se ispituju. Došlo je do promjene u testiranju novih baktericidnih klica i zabív zahistu roslin víd bakterijskih oboljenja uz procjenu efikasnosti zastosuvanya direktno na roslin.

Nanotehnologije guše širok spektar sfera za uzgoj ruskih proizvoda. Obećavajući razvoj za zaštićeno tlo je sistem nanofiltracije, koji otežava lutanje vodom. Kod uzgoja zelenih kultura, bogatih vitaminima, mikroelementima i ekološki prihvatljivim komponentama, najšire se sadi tekuća tankoloptasta (plivkova) hidroponika, a to je vrsta vodene kulture. Prednost ove metode je stvaranje optimalnog uma za rast korijenskog sistema. Roslini stalno oduzimaju dovoljan broj vode, o živim elementima brine kiselo vrijeme, koje izaziva opsesiju visokim urodima. Dakle, kao i kod tekuće hidroponike, supstrati (zamjene za tlo) se ne vikoriziraju, krajnji rezultat je bogat onim što se prikazuje kao životvorni rozčin, koji treba odložiti u skladište vode. Za njeno čišćenje dotsilno vykoristovuvat filtri, scho osvetiti nanočestice sríbla, yakí mayut visoku baktericidnu aktivnost.


Prerada poljoprivrednih proizvoda

Još jedan direktni način korištenja nanofiltracijskih tehnologija je ugradnja filtera sa metalnim nanočesticama za inhibiciju procesa fermentacije i fermentacije. Takvi filteri osiguravaju prečišćavanje sokova, nektara, mlijeka i drugih rijetkih proizvoda. MFS filterske instalacije za prečišćavanje i stabilizaciju pića, bistrenje i prečišćavanje sirupa, sokova i ekstrakata su demontirane. Takve instalacije se sastoje od dva do pet filterskih modula, uzastopno spojenih na kaskadu. Pod pritiskom dio rodina prolazi kroz membranu i vidljiv je iz instalacije. Koncentrat zatim prolazi kroz sve filterske module uz uvođenje dermalnog filtrata. U Volodymyru se takvi keramički nanofilteri proizvode za tehnologije ispod, prečišćavanje i koncentraciju sokova. Keramičke membrane, koje se fiksiraju, su selektivne kuglice sinterirane strukture supertankih keramičkih vlakana, vezane oblogom od keramičkih veza.

U mliječnoj industriji, nanofiltracija omogućava otkrivanje antibiotika, vitamina, mliječnih proteina i mlječika u odabiru tradicionalnih i novih proizvoda.

Područje stagnacije nanofiltera je mnogo šire. Jedna od aplikacija je razvoj nanomembranskih tehnologija za frakcionisanje mlečnih proteina tokom prerade sirupa u visokoprinosnu zamenu za mast. Membranska filtracija, u kombinaciji sa termičkom obradom proteina, omogućava vam da uklonite proizvod koji ima ukus mliječne masti. Sfera yoga stosuvannya mleku je široka, na primer, vino se ponovo može dodati u mleko, prepoznatljivo je po proizvodnji sira tipa Gauda, ​​koji ima 50% manje masti, manju težinu, proteo sa istim bogatim ukusom masti.

Niní se intenzivno razvija direktno proizvodnjom kiselog mlijeka sa bioaktivnim komponentama, na primjer vitaminima poput nanočestica. Nanofiltracija je često pobjednička jer prehrambenim proizvodima daje aromu, boju i druge moći.

Nanostrukturni materijali daju sposobnost pročišćavanja vode i izazivanja važnih zagađivača. Državni agrarni univerzitet u Mičurinsku razvio je nanofilterski materijal za prečišćavanje vode. Tsei građevinski materijal za hvatanje iz vode za pranje metalnog cinka. Nanofilter zavtovshki kílka centimetara zgrada pročišćava vodu od cinka, kadmijuma, olova, midi, zlata, srebra i fluora, čija koncentracija može doseći desetine grama po litri. U bogatim nanofilterima nastaju vikorne čestice srebra, kao rezultat toga, pojavljuju se materijali polipseničke i druge moći, kao što su baktericidna aktivnost, katalitička aktivnost, vibrirajuća adsorpcija. Ovakvi nanofilteri se koriste za prečišćavanje vode, posebno u venama, kao i u instalacijama za zaštitu butovitih kanalizacionih odvoda.

Postignut je obećavajući razvoj filtera visokih performansi, nanotehnološka istraživanja i razvoj nanocevi. Takvi nanofilteri se mogu koristiti za pročišćavanje vode u poduzećima agroindustrijskog kompleksa, stambeno-komunalne uprave, ali za njihovu pomoć potrebno je butovyh potreba stanovništva od neobrađene riječne vode - uzeti vodu za piće visokog prinosa

Izgledi za razvoj nanotehnologija u pekarskoj industriji. U datom satu, otprilike 60% borošne se uzgaja iz zrna niske gustine, koje potiču bakterije spora. S druge strane, ove godine je prisutan stalni trend pobjedničke pekarske proizvodnje metodom prevencije i zdravstvenog poboljšanja stanovništva. Izbor aditiva za sirovu hranu je od velikog interesa za realizaciju ovih planova. Na Sibirskom univerzitetu novije saradnje, sprovode se dalja istraživanja o razvoju uporedivih nanobiokompozita i njihovom uvođenju u recepturu za hleb. Otrimani rezultati pokazuju da se uvođenjem neznatne količine nanokompozita značajno poboljšavaju mikrobiološke karakteristike kruha.

Fine mogućnosti upotrebe nanotehnologija u industriji ulja i masti. Na Državnom tehnološkom institutu u Sankt Peterburgu razvijena je metoda za industrijsku proizvodnju katalizatora na bazi paladijuma i navuglez materijala za hidrolizu rosne uljne smole. Glavni katalizatori za hidrogenaciju industrije ulja i masti su katalizatori na bazi nikla. Tehnološki proces radi na temperaturama do 240°C i pritisku vode do 5 atm. Sam Oskílki nikl i yogo mogu imati alergeno i kancerogeno djelovanje, a nakon zalijevanja će biti potrebne skupe operacije od yogo víddílennya. Tehnološki i okolišni faktori također se okrivljuju za korištenje istrošenog nikalnog katalizatora. Katalizatori na bazi nanopaladija imaju niz prednosti u odnosu na katalizator od nikla, koji danas postaje sve važniji za hidrolizu maslinovog ulja.

U industriji ambalaže, nanotehnologije su također široko promovirane. Stvoreni su nanostrukturirani materijali za pakovanje, koji nastavljaju termin za očuvanje poljoprivrednih proizvoda.

U Pereslavl-Zalískom je razvijena tehnologija dobijanja nanodisperzija srebra, midi i suma. Eksperimentalno je dokazano da disperzije, koje se talože, mogu imati visoko baktericidno djelovanje. Biocidnu aktivnost pokazuju premazi na bazi lateksa ili u vodi dispergiranih industrijskih farba s unesenim nanočesticama. Otrimani pokrivači su vikirani kao sastavni dijelovi ambalažnog papira s različitim funkcionalnim mogućnostima i mogu se koristiti za pakovanje grubih proizvoda. Slična antibakterijska pakovanja štite cowbasní virobi u prisustvu psuvannya bez pobjedničke promocije broja konzervansa.

Brojni proizvodi zahtijevaju zaštitu od puha viprominuvannya. Problem je zbog vakuumskog turpijanja metala na površini polimera, ali, nažalost, razlike u intenzitetu isparavanja svjetlosti nisu zaštićene. Izbor nanočestica fotohromnih čestica omogućava optimizaciju pakovanja sa optičkim razmakom, koji se menja u vremenu zadržavanja u zavisnosti od intenziteta svetlosnog toka.

Nanotehnologije transformišu proizvodnju hrane i dovode jogu na novi tehnološki nivo.