bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

3 υποκαταστήματα της εφαρμοσμένης επιστήμης;

Ακολουθούν 3 υπο-κλάσεις της εφαρμοσμένης επιστήμης, μαζί με μια σύντομη περιγραφή:

1. Βιοτεχνολογία: Αυτό το πεδίο συνδυάζει τη βιολογία και την τεχνολογία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών. Αυτό περιλαμβάνει περιοχές όπως:

* Γενετική μηχανική: Τροποποίηση γονιδίων για τη δημιουργία οργανισμών με επιθυμητά χαρακτηριστικά (π.χ., ανθεκτικές στις ασθένειες καλλιέργειες, φαρμακευτικά προϊόντα).

* βιοαποδότηση: Χρησιμοποιώντας ζωντανούς οργανισμούς για τον καθαρισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

* Μηχανική ιστών: Ανάπτυξη τεχνητών ιστών και οργάνων για μεταμόσχευση.

2. Επιστήμη των Υλικών: Αυτός ο κλάδος επικεντρώνεται στις ιδιότητες, την επεξεργασία και τις εφαρμογές των υλικών, που κυμαίνονται από μέταλλα και κεραμικά έως πολυμερή και σύνθετα. Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν:

* νανοϋλικά: Ανάπτυξη υλικών με μοναδικές ιδιότητες σε επίπεδο νανοκλίμακας (π.χ. ισχυρότερα, ελαφρύτερα, πιο αποτελεσματικά).

* Βιοϋλικά: Δημιουργία υλικών συμβατά με βιολογικά συστήματα (π.χ. τεχνητό οστό, φακοί επαφής).

* Ηλεκτρονικά υλικά: Σχεδιασμός υλικών για χρήση σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. ημιαγωγοί, υπεραγωγοί).

3. Επιστήμη των υπολογιστών: Αυτό το πεδίο ασχολείται με τη θεωρία, το σχεδιασμό και την εφαρμογή υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων. Οι βασικοί τομείς περιλαμβάνουν:

* Τεχνητή νοημοσύνη (AI): Η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων που μπορούν να εκτελούν καθήκοντα που συνήθως απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη.

* Μηχανική λογισμικού: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διατήρηση εφαρμογών λογισμικού.

* Επιστήμη δεδομένων: Ανάλυση και ερμηνεία μεγάλων συνόλων δεδομένων για την εξαγωγή σημαντικών γνώσεων.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα και η Applied Science περιλαμβάνει πολλούς άλλους κλάδους, συχνά επικαλύπτονται με διαφορετικά πεδία μελέτης.

Οι ατομικές τηγανίτες και η ιστορία του οξυγόνου

Οι ατομικές τηγανίτες και η ιστορία του οξυγόνου

Γνωρίζατε ότι οι επιστήμονες δεν πίστευαν στο οξυγόνο; Το οξυγόνο στον αέρα βοηθάει τα πράγματα να καούν. Αλλά οι χημικοί συνήθιζαν να πιστεύουν ότι οτιδήποτε μπορούσε να καεί περιείχε ένα μυστηριώδες στοιχείο που ονομάζεται phlogiston . Το στοιχείο που ζύγιζε λιγότερο από το μηδέν Οι επιστήμονες ν

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αερίου και υγρής χρωματογραφίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αερίου και υγρής χρωματογραφίας

Η κύρια διαφορά μεταξύ αερίου και υγρής χρωματογραφίας είναι ότι η κινητή φάση της αέριας χρωματογραφίας είναι ένα αέριο, το οποίο είναι συνήθως ήλιο, ενώ η κινητή φάση της υγρής χρωματογραφίας είναι ένα υγρό, το οποίο μπορεί να είναι είτε πολικό είτε μη πολικό . Επιπλέον, η στατική φάση της αέριας

Ορισμός μονοπρωτικού οξέος και παραδείγματα

Ορισμός μονοπρωτικού οξέος και παραδείγματα

Στη χημεία, ένα μονοπρωτικό οξύ είναι ένα οξύ που δίνει ένα ιόν υδρογόνου (Η) ή πρωτόνιο ανά μόριο όταν διασπάται στο νερό. Ένα άλλο όνομα για ένα μονοπρωτικό οξύ είναι μονοβασικό οξύ . Ένα μονοπρωτικό οξύ (ΗΑ) διασπάται σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: HA (aq) + H2 O (l) ⇌ H3 O (aq) + A (aq) Π