Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Pensel untuk menulis pada kaca, porselin dan logam. Resipi dan petua mudah

Teknologi kilang - resipi mudah

Buku Panduan / Teknologi kilang di rumah - resipi mudah

Komen artikel Komen artikel

Pensel untuk menulis pada kaca, porselin dan logam boleh disediakan daripada komposisi berikut: 4 bahagian mengikut berat spermaceti, 3 bahagian lemak babi dan 2 bahagian lilin. Kemudian, bergantung pada warna pensel yang ingin menjadi, 6 bahagian cat kering ditambah kepada campuran ini.

Jisim yang dihasilkan dengan cara ini tetap dibentuk menjadi kayu, dan pensel sudah siap. Mereka sama baiknya untuk menulis dan membuat nota tanpa merosakkan kaca, porselin atau logam itu sendiri.

Pengarang: Korolev V.A.

Kami mengesyorkan artikel yang menarik bahagian Teknologi kilang di rumah - resipi mudah:

▪ Pemutihan gading

▪ Serbuk sabun, pes dan komposisi untuk mencuci tangan selepas bekerja

▪ Varnis celite

Lihat artikel lain bahagian Teknologi kilang di rumah - resipi mudah.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Teknologi baharu untuk mencetak objek kompleks 3D berdasarkan selulosa 05.04.2020

Sekumpulan penyelidik ETH Zurich telah menemui cara untuk memproses selulosa menggunakan percetakan 3D untuk mencipta objek dengan kerumitan hampir tidak terhad yang mengandungi sejumlah besar selulosa.

Teknologi baharu ini menggabungkan pencetakan dakwat terus (DIW) dan proses pemadatan bahan yang meningkatkan kandungan selulosa objek yang dicetak sehingga 27%.

Para saintis mula-mula mencetak objek menggunakan "dakwat air". Komposisi dakwat hanya termasuk air, di mana zarah selulosa dan gentian bersaiz beberapa ratus nanometer bercampur. Kandungan selulosa adalah dari enam hingga 14% daripada jumlah isipadu dakwat.

Para saintis kemudian meletakkan objek yang dicetak dalam mandi pelarut organik. Oleh kerana selulosa tidak menyukai pelarut organik, zarahnya cenderung melekat antara satu sama lain. Jadi zarah selulosa dipadatkan dan dimendapkan di dalam objek.

Dalam langkah seterusnya, penyelidik membenamkan objek dalam larutan yang mengandungi prekursor plastik sensitif cahaya (yang dipanggil "prekursor" plastik, bahan dari mana plastik dibuat). Apabila pelarut dikeluarkan melalui penyejatan, prekursor plastik menembusi ke dalam rangka kerja objek berasaskan selulosa. Kemudian, agar prekursor bertukar menjadi plastik keras, cahaya ultraungu diarahkan ke objek yang dicetak. Ini memungkinkan untuk mendapatkan bahan komposit dengan kandungan selulosa melebihi 27%: iaitu kandungan zarah selulosa meningkat daripada 6-14% kepada 27%.

Bergantung pada jenis prekursor plastik yang digunakan, mereka boleh mengawal sifat mekanikal objek yang dicetak, seperti keanjalan atau kekuatan. Ini membolehkan anda membuat bahagian keras atau lembut.

Menggunakan kaedah ini, para penyelidik dapat menghasilkan pelbagai objek komposit, termasuk yang sangat rapuh: contohnya, "patung" nyalaan hanya setebal satu milimeter. Teknologi ini mempunyai satu kelemahan: pemadatan bahagian bercetak dengan ketebalan dinding lebih daripada lima milimeter membawa kepada herotan struktur, kerana permukaan objek pemadatan dimampatkan lebih cepat daripada terasnya.

Pada masa akan datang, ia akan menjadi mungkin untuk membuat, sebagai contoh, pembungkusan dan juga implan tulang rawan dari bahan baru. Teknologi ini juga mungkin menarik minat industri automotif. Pembuat kereta Jepun telah pun mencipta prototaip kereta sport yang bahagian badannya hampir keseluruhannya diperbuat daripada bahan berasaskan selulosa.

Berita menarik lain:

▪ Dan pada zaman ais terdapat pemanasan

▪ Sony dan Samsung meneruskan perlumbaan LCD

▪ Paparan boleh pakai 5000 cd/m2

▪ Menjelang 2025, kapasiti HDD akan meningkat kepada 100 TB

▪ AGLAYA dan Ishtar

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian video Seni tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Tujuh bandar bersaing untuk mendapatkan kehormatan. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana wain dibuat? Jawapan terperinci

▪ Pasal Bawang Merah. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Peranti universal pada mikropengawal: jam, termometer, termostat, jam penggera, sistem kawalan jauh. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penala VHF pada cip K174XA34. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024