Как победить пустыню.


Небольшое дополнение к Плану Сталина
Для начала надо признать, что План Сталина не одинок.
Существует его аналог в Китае, который постепенно реализуется. В планах до 2050 года.
Примерно треть Китая занимает пустыня.
Пылевые бури в Китае настолько сильны, что китайский песок достигает побережья США.
Каждый житель Китая обязан посадить несколько деревьев или выплатить налог. Популярность набирает метод высеивания с воздуха зёрен в шариках из суглинка.
Аналогичный проект, пока только гипотетический, имеется и для Африки.
Но это всё сдерживание пустыни. Так сказать, оборона. А ведь население растёт.
И даже пугалки о злых массонах, мечтающих сократить население войной - всего лишь сказки. Для этого нужно убить миллиарды людей. Обычными средствами это недостижимо. Ядерная война может повлечь таких изменения климата, что господа массоны сами рады не будут.
Вирусы? С ними справятся программируемые РНК-вакцины и технология редактирования ДНК CRISPR\Cas9. А делать настолько быстро мутирующий вирус, вроде СПИДа господа массоны сами побоятся. И единственным выходом от "переполнения буфера" является политика - одна семья - один ребёнок и повышение уровня жизни. Заметьте, что негры и арабы, которые занимаются именно выживанием, не вымирают. Вымирают европейцы. В общем, массового вымирания не предвидется.
А значит, нам нужно больше посевных площадей. И придётся вступить в схватку с пустыней. И отжимать у неё постепенно территории. Но сначала давайте посмотрим, что может помочь нам закрепиться на рубежах.
Учёные Алтайского края в сотрудничестве с учёными Монголии (там есть свой проект "зелёная стена"), где 70% земли подвержено запустыниванию, разработали специальную сеялку и удобрения, освоили промышленный метод насаждения верблюжьей колючки, которая закрепляет почву.
Остановить наступление эрозии может разработка томских ученых - криогель на основе поливинилового спирта. Криогель связывает дисперсные частицы почвы в матрицу. Такая структура достаточно прочна, хорошо противостоит эрозии, но в то же время не препятствует прорастанию семян растений. В пустыне Гоби, в песках, обработанных раствором полимера, вырос и зацвел клевер. Криогель также защищает корни растений, спасая их от вымерзания в условиях вечной мерзлоты, что позволяет растить многолетние растения. Конечно, никто не предлагает обрабатывать всю пашню в степной зоне спецраствором - это слишком затратно. Но с его помощью можно быстро и эффективно возродить систему защитных лесополос - площадь обработки на порядки меньше: на квадратный метр почвы необходим примерно литр раствора, его стоимость - 40 рублей (400 000 рублей на обработку гектара).
Китайцы придумали аналогичную технологию. Они добавляют в песок специальный состав, произведенный из древесной целлюлозы. Состав удерживает в песке воду, воздух и питательные вещества. Цена состава от 22 тыс до 40 тыс юаней на гектар. Что удивительным образом совпадает по цене с российским криогелем. Те же 400 000 рублей на гектар (курс 1 юань=10 рублей).
Ну а для закрепления успеха над пустыней в засушливых местах можно сипользовать российский гидрогель, 1 грамм которого способен вместить 300 мл воды. Гидрогель имеет специальные биодобавки для стимуляции роста, удерживает влагу в почве в оптимальном состоянии, способствуя стабилизации водного режима, защите от корневой гнили, стимуляции прорастания семян и подпитке растений. Гидрогель позволяет сократить количество воды на 50-60% и стоит 180 рублей за кг. Честно говоря, чем он отличается от китайских гидрогелей и в чём состоит суть открытия мне неведомо. Главным недостатком считаю его малый срок работы - всего 2 года.
Как видим, отжимать у пустыни землю дело непростое и отнюдь не дешёвое. Чтобы отжать всего один гектар нужно потратить зарплату россиянина за целый год. То есть целый человеко-год. Так что, боюсь, озеленение пустынь - дело далёкого будущего. А пока нужно сажать лесополосы и сохранять, что имеем.
А тем временем печатная электроника приблизилась к точности в 1 микрон. Чтобы было понятно, это примерно 286-386 процессор. Теперь его можно распечатать. Правда, принтер значительно усложнился. Нужен вакуум и лазер.
Исследовательская группа из международного исследовательского центра MANA (International Center for Materials Nanoarchitectonics), возглавляемая Такео Минари (Takeo Minari), разработала технологию печати, при помощи которой можно формировать электронные схемы и элементы тонкопленочных транзисторов (thin-film transistor, TFT), толщина которых и промежутки между которыми составляют 1 мкм. В основе новой технологии печати лежит метод, позволяющий сформировать на поверхности основания гидрофильные и гидрофобные области. Делается это при помощи вакуумирования и освещения ультрафиолетовым светом с длиной волны не более 200 нм. На гидрофильные области поверхности наносятся чернила DryCure-Au, наполненные металлическими наночастицами. Вторичная обработка чернил сфокусированным ультрафиолетовым светом позволяет превратить чернила в металлическую токопроводящую пленку, а возможности источника света PVUV компании Ushio Inc. позволяют получить элементы, размеры которых равны 1 микрометру.
Ну а графен становится всё доступнее.
Технология получения графена из графита заключается в расщеплении графита на графеновые слои при помощи различных химических веществ. Однако, такой метод имеет существенный недостаток, в некоторые из химических реакций вовлечен кислород, что приводит к образованию окиси графена, которая не проводит электрический ток. Ученые обнаружили, что расслоенный графен, содержащий большое количество окиси, полностью очищается от кислорода после односекундной обработки в микроволновой печи, мощностью в 1000 Ватт. Мощность и параметры микроволнового излучения соответствуют параметрам бытовых микроволновых печей, широко используемых во всех уголках земного шара, так что высококачественный графен сможет теперь получать каждый нуждающийся в этом материале прямо у себя на кухне.
|
</> |