Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


Komposisi untuk minyak wangi (minyak wangi). Resipi dan petua mudah

Teknologi kilang - resipi mudah

Buku Panduan / Teknologi kilang di rumah - resipi mudah

Komen artikel Komen artikel

Berikut adalah resipi komposisi untuk minyak wangi (minyak wangi).

Ambergris

  • Pati ambar 600 g;
  • Pati kasturi 150 g;
  • Minyak mawar 5 g;
  • Esen vanila 80 g;
  • Alkohol wain 300 g.

Lilac

  • Pati melati 100 g;
  • Pati neroli 400 g;
  • Pati ubi 500 g;
  • Pati Cibet 15 g;
  • Minyak badam pahit 5 titis.

Heliotrope

  • Pati mawar 400 g;
  • Esen vanila 0,8 g;
  • Pati bunga oren 80 g;
  • Pati ambar 40 g;
  • Minyak badam pahit 1 g.

jerami segar

  • Pati mignonette 30 g;
  • Pati akasia 70 g;
  • Pati geranium 150 g;
  • Pati melati 150 g;
  • Pati neroli 150 g;
  • Pati mawar 250 g;
  • Esen Poplar 300g

Hyacinth

  • Pati hyacinth 250 g;
  • Pati bunga oren 125 g;
  • Pati benzoin 1,6 g;
  • Pati Ambergris 1,5 g;
  • Alkohol wain 500 g.

lily

  • Pati akasia 300 g;
  • Pati melati 80 g;
  • Pati bunga oren 160 g;
  • Pati mawar 100 g;
  • Pati ubi 600 g;
  • Esen vanila 240 g;
  • Minyak badam pahit 1 g.

Lily Lembah

  • Pati violet 0,10 l;
  • Pati melati 0,15 l;
  • Pati akasia 0,15 l;
  • Pati neroli 0,15 l;
  • Pati mawar 0,15 l;
  • Esen vanila 0,3 l;
  • Minyak badam pahit 2 g.

kasturi

  • Pati ambar 300 g;
  • Pati kasturi 600 g;
  • Pati ros 150 g.

warna merah jambu

  • Pati akasia 0,25 l;
  • Pati bunga oren 0,25 l;
  • Pati mawar 0,5 l;
  • Esen vanila 0,12 l;
  • Minyak cengkih 1 g

nilam

  • Minyak nilam 8 g;
  • Minyak mawar 2 g;
  • Alkohol wain 1 l.

Mignonette

  • Pati kasturi 20 g;
  • Pati mignonette 0,6 g;
  • Minyak mawar 2 g;
  • Alkohol wain 0,4 g.

Ваниль

  • Pati bunga oren 250 g;
  • Pati ubi 250 g;
  • Pati mawar 250 g;
  • Pati melati 180 g;
  • Vanillin 1,25 g;
  • Heliotrope 0,05 g

Violet

  • Gincu ungu 600-700 g;
  • Pati akasia 40 g;
  • Alkohol wain 1 l.

Haruman violet yang lebih kompleks boleh digubah seperti berikut.

  • Pati melati 10 g;
  • Pati mawar 50 g;
  • Pati Cassia 50 g;
  • minyak geranium 0,5 g;
  • Minyak kayu manis 0,5 g;
  • Minyak iris 1 g;
  • Berwarna kasturi 12 g;
  • Vanillin 0,3 g;
  • Ionone 1 g;
  • Alkohol wain 770 g.

Vera-violet

  • Pati violet 450 g;
  • Berwarna merah jambu 100 g;
  • Cassia tincture 100 g;
  • Jasmine tincture 100 g;
  • Berwarna oren 50 g;
  • Pati akar ungu 200 g;
  • Pati kasturi 1,5 g;
  • Minyak rosewood 0,5 g;
  • Violetol 5 g.

Cyclamen

  • Berwarna bunga oren 360 g;
  • Jasmine tincture 180 g;
  • Pati violet 180 g;
  • Pati ubi 100 g;
  • Berwarna kumarin 12 g;
  • Pati mawar 36 g;
  • Pati kasturi 5 g;
  • Pati benzoin 6 g;
  • Minyak tiruan ylang-ylang 1 g;
  • Eter asetik 0,3 g.

Dalam pembuatan wangian dan minyak wangi mawar, aroma beberapa jenis bunga mawar boleh ditiru. Wangian mawar terbaik biasanya dibuat dengan pati fondan, kerana pelbagai minyak mawar menghasilkan produk yang kurang halus.

Rose

  • Minyak mawar 20 titis;
  • Alkohol wain 1 l.

Rosehip

  • Pati akasia 130 g;
  • Pati bunga oren 130 g;
  • Pati mawar 250 g;
  • Pati mawar 130 g;
  • Minyak neroli 0,8 g.

Wild Rose

  • Pati bunga oren 0,2 l;
  • Pati mawar 0,2 g;
  • Pati akasia 0,1 g;
  • Esen vanila 0,1 g;
  • Pati akar ungu 0,1 g;
  • Minyak badam pahit 3 titis.

Terry bangkit

  • Pati violet 0,1 l;
  • Pati ambar 0,1 l;
  • Pati neroli 0,2 l;
  • Pati mawar 0,2 l;
  • Pati mawar 400 g;
  • Pati kasturi 20 g.

Teh mawar

  • Pati mawar 0,2 l;
  • Pati geranium 0,2 l;
  • Pati bunga 50 g;
  • Pati cendana 50 g;
  • Pati akar ungu 50 g;
  • Pati mawar 0,2 l.

Ros putih

  • Berwarna merah jambu 600 g;
  • Pati benzoin 10 g;
  • Minyak nilam 0,3 g;
  • minyak bergamot 1 g;
  • minyak geranium 1 g;
  • Minyak mawar tiruan 1,5 g.

Pati Rose Simple

  • minyak geranium 5 g;
  • Minyak mawar tiruan 5 g;
  • minyak bergamot 0,7 g;
  • Minyak cendana 6 titis;
  • Alkohol wain (90 °) 400 g;
  • Air 200 g.

Tuberose

  • Pati ubi 250 g;
  • Pati mawar 125 g;
  • Pati ambar 1,5 g;
  • Alkohol wain 500 g.

Pengarang: Korolev V.A.

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

▪ Penyepuhan logam

▪ Serbuk penaik aromatik

▪ Mendapatkan ester resin

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

Lebih baik jatuh menyebelah 19.08.2015

Untuk masa yang lama, tiada siapa yang tahu bagaimana otak menyingkirkan serpihan biokimia: produk metabolik, molekul rosak yang telah memenuhi tujuannya, dll. Biasanya sistem peredaran darah dan limfa berfungsi sebagai "pembetungan", tetapi antara tisu saraf dan saluran darah di dalam otak terdapat penghalang darah-otak yang kuat, yang melepasi sedikit melalui dirinya sendiri.

Walau bagaimanapun, beberapa tahun yang lalu, Maiken Nedergaard dan rakan-rakannya di Universiti Rochester menemui sistem pengumpulan sampah mereka sendiri di dalam otak. Pembuluh darah di otak dikelilingi oleh sarung proses astrosit - sel tambahan atau glial. Ternyata tiub berganda, dan cecair intercellular "bersampah" menembusi ke dalam jurang antara dua dindingnya, yang menapis serpihan ke dalam saluran darah. Lebih-lebih lagi, astrosit mencipta tekanan di dalamnya, supaya penapisan di sini tidak pasif, tetapi aktif. Sistem itu dipanggil glymphatic: ia berfungsi seperti sistem limfa biasa, hanya ia diperbuat daripada sel glial.

Kerja sistem pengumpulan sampah bergantung pada tindakan saluran membran astrocytes, yang memerlukan tenaga yang cukup banyak. Ini membawa kepada idea bahawa sistem glymphatic otak kekal berfungsi semasa tidur: tiada tenaga dibelanjakan untuk kerja neuron, pada persepsi dan analisis isyarat luaran, analisis, dll., jadi ia boleh diarahkan ke pengumpulan sampah .

Eksperimen lanjut mengesahkan hipotesis: pengepaman aktif cecair antara sel melalui penapis glial dihidupkan tepat semasa tidur. Lebih-lebih lagi, semasa tidur, jarak antara sel saraf meningkat sebanyak 60%, yang, seolah-olah, mengecut untuk mengembangkan saluran untuk peredaran cecair serebrospinal dan memudahkan aksesnya ke sistem glymphatic. Bagi kawalan ke atasnya, di sini para penyelidik memberikan peranan utama kepada neurotransmitter norepinephrine, tahap yang menurun secara mendadak semasa tidur dan meningkat apabila bangun.

Tetapi jika sistem glymphatic dihidupkan semasa tidur, adakah ini bermakna kerjanya bergantung pada cara kita tidur? Malah, seperti yang diketahui oleh Miken Nedergaard dan kakitangan Universiti Rochester dan penyelidik yang menyertai mereka di Universiti Negeri New York di Stony Brook, kecekapan proses pengumpulan sampah di otak dipengaruhi oleh kedudukan badan semasa tidur. Eksperimen telah dijalankan ke atas haiwan: tikus makmal diberi label khas yang boleh digunakan untuk memantau betapa cekap protein rosak dikeluarkan dari otak, dan haiwan itu ditidurkan. Seperti yang ditulis oleh pengarang kerja dalam Journal of Neuroscience, "pembetungan" otak berfungsi dengan baik jika haiwan itu tidur di sisi mereka. Perlu dinyatakan di sini bahawa kedua-dua haiwan dan manusia paling kerap tidur di sisi mereka, yang mungkin disebabkan oleh kerja saluran glymphatic (walaupun hasilnya masih perlu disahkan dalam kajian yang melibatkan manusia).

Molekul tercemar yang dipantau dalam eksperimen adalah protein tau dan beta-amyloid - terkumpul dalam neuron, ia menyebabkan sindrom Alzheimer. Adalah diketahui bahawa banyak penyakit saraf, termasuk sindrom neurodegeneratif, dikaitkan dengan gangguan tidur. Mungkin gangguan sistem pengumpulan sampah, yang diaktifkan semasa tidur, hanya menyumbang kepada perkembangan penyakit tersebut. Jadi tidur yang betul membantu otak bukan sahaja memulihkan fungsi mental, tetapi juga berkesan menyingkirkan bahan berbahaya.

Berita menarik lain:

▪ Samsung Gear VR Innovator Edition - cermin mata realiti maya untuk telefon pintar

▪ Telefon bimbit telah terbukti selamat untuk kesihatan

▪ Mekanisme yang mengubah bau menjadi kenangan ditemui

▪ Sistem pengecaman foto pasport automatik British

▪ tiga asteroid

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian laman web Direktori elektronik. Pemilihan artikel

▪ artikel Kerja dan hari. Ungkapan popular

▪ artikel Apakah kuasa yang menimbulkan ketakutan di New Zealand dan memaksanya mencipta sistem kubu pantai? Jawapan terperinci

▪ pasal Upholsterer. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel Mewarnakan kulit biri-biri dan kulit dengan pewarna asid. Resipi dan petua mudah

▪ pasal Syiling dalam decanter. Fokus Rahsia

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