Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

"Air hidup" untuk anak benih. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Rumah, rumah tangga, hobi

Komen artikel Komen artikel

Nampaknya tidak ada yang lebih biasa daripada air, namun tidak ada yang lebih misteri daripadanya. Marilah kita ingat: dari mata air ke lautan - bentuk kewujudannya dalam keadaan cair; titisan wap dari teko dan awan di langit - ia juga dalam bentuk gas; salji gebu dan ais keras masih air yang sama; dan ahli fizik juga mengetahui apa yang dipanggil air berat, yang menjanjikan penambahan ketara kepada sektor tenaga masa depan. Ia sentiasa diketahui bahawa air beku memecahkan paip dan kapal. Dan tiba-tiba timbul teka-teki; dalam kapilari yang lebih nipis daripada rambut, ia kekal cair dalam keadaan sejuk. Berapa banyak lagi rahsia yang ada di dalamnya?

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat satu lagi misteri dan pertembungan pendapat baru mengenai sifat luar biasa air biasa yang sama, tetapi sudah tertakluk kepada arus elektrik. Itu. kononnya air hidup. Benar, kesan ini diperhatikan sebelum ini, semasa elektrolisis, tetapi sebagai sementara: apabila arus dialirkan antara elektrod yang direndam dalam air, persekitaran berasid terbentuk di sekeliling salah satu daripada mereka (anod), dan persekitaran alkali berhampiran yang lain (katod); tetapi selepas mematikan arus cecair sekali lagi menjadi sama neutral. Pengenalan partition separa telap padat antara elektrod memungkinkan, tanpa mengganggu kesannya, untuk mengelakkan pencampuran terbalik media yang terbentuk di bawah arus, dan untuk mendapatkan dua cecair berbeza - anolit dan katolit. Kajian mereka membawa kepada penemuan sifat aktif baru air luar biasa: dalam pembantu mereka mengoksida, dalam katolit mereka mengurangkan. Kajian terhadap mereka oleh institut industri dan makmal di Tashkent, Kazan, Moscow, Kyiv, Leningrad dan beberapa bandar lain menunjukkan pelbagai kemungkinan aplikasi praktikal hartanah ini - dari perindustrian ke rumah tangga.

Pekerja dalam industri makanan, sebagai contoh, berminat dengan fakta bahawa air berasid boleh meningkatkan jangka hayat makanan mudah rosak; doktor berminat dengan fakta bahawa ia menghentikan proses keradangan dan oleh itu sesuai untuk merawat calar dan luka, dan kemudian mengelap. mereka dengan air alkali mempercepatkan penyembuhan. Eksperimen dengan tumbuhan membuahkan hasil yang menarik. Satu kumpulan disiram dengan air kosong, satu lagi dengan air beralkali (katolit), dan yang ketiga dengan air berasid (anolit). Berbanding dengan yang pertama, tumbuhan kumpulan kedua berkembang dengan ketara lebih cepat, manakala kumpulan ketiga tidak mempunyai pucuk sama sekali. Tetapi apabila kawasan ketiga ini kemudiannya disiram dengan air beralkali, tumbuhan bukan sahaja bertunas, tetapi juga dengan cepat mengatasi kedua-dua kumpulan pertama.

Bagi mereka yang ingin menguji sifat air diaktifkan apabila menanam atau "merawat" tumbuhan dalaman, bercambah benih atau menuai anak benih tanaman taman, kami menawarkan penerangan tentang radas paling mudah, yang dibuat oleh pencipta V. Khakhalin, untuk mendapatkan air hidup.

"Air hidup" untuk anak benih. Peranti pengaktif
nasi. 1. Pengaktif dan bahagian utamanya: 1 - kanister, 2 - dulang. 3 - kaca, 4 - cangkerang (kertas whatman),
5 - benang, 6 - pemegang pemegang, 7 - penggantungan wayar, 8 - palam penyambung, 9 - elektrod,
10 - pin pengehad.

Pembuatan elektrolisis buatan sendiri untuk menghasilkan air diaktifkan dijalankan terutamanya mengikut skema berikut: balang kaca dengan air, beg kanvas yang diisi dengan air juga diturunkan ke dalamnya, dan elektrod yang diperbuat daripada kepingan keluli tahan karat dimasukkan ke dalam kedua-dua ini. bekas, salah satunya disambungkan terus ke rangkaian, dan satu lagi - melalui diod 5-10 A (contohnya, jenis D242). Proses pengaktifan berlangsung beberapa minit (jika ditangguhkan, air mungkin mendidih).

Peranti sedemikian tidak selamat dan bukan tanpa kelemahan. Dan pertama sekali, pengeluar pengaktif sedemikian melupakan undang-undang pertama Faraday, yang menurutnya tidak perlu berusaha untuk menggunakan "ampere besar": dengan kejayaan yang sama anda boleh bertahan dengan milliamps, dengan itu memanjangkan sesi pendedahan - pada tahap rendah arus ini tidak mengancam terlalu panas. Diod yang berkuasa dan mahal juga tidak diperlukan - ia akan digantikan dengan diod yang lebih ringkas dan murah, direka untuk arus diperbetulkan maksimum kira-kira 0,3 A (contohnya, taip D7Zh atau dengan mana-mana huruf lain di hujungnya). Untuk kebolehpercayaan yang lebih besar, dua diod sedemikian boleh disambungkan selari dengan litar.

Pengaktif dengan mod operasi miliampere jauh lebih selamat: peranti boleh kekal dihidupkan untuk masa yang lama, dan air di dalamnya, setelah memanaskan sedikit pada mulanya, tidak menjadi panas lagi, kerana semasa ia diaktifkan, arus menjadi 2-4 kali kurang daripada nilai awalnya. Keputusan pengaktifan akhir akan sama sepenuhnya dengan mod dengan ampere "besar": lagipun, ia adalah sama sama ada arus 5 A mengalir melalui peranti selama 5 minit (300 s) atau 0,05 A selama 500 minit (30000 s). ):

5Х300=0,05Х30000=1500.

Nombor akhir ialah bilangan unit cas elektrik (coulomb) yang melalui air dalam kedua-dua mod pengaktifan.

Peranti pengaktif pada arus rendah adalah jelas dari rajah. Dalam tong plastik kecil dengan bahagian atas terpotong, dua gelas nipis biasa dipasang, dindingnya dibina dengan cengkerang whatman. Ketiga-tiga bekas ini diisi dengan air, elektrod diturunkan ke dalam gelas - peranti sedia untuk disambungkan. Air dalam kanister akan menjadi medium penghantaran untuk arus, dan anolit dan katolit akan berada dalam gelas.

Untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengeluarkan cermin mata pada penghujung proses, palet mudah dengan rak dan pemegang pelompat diperbuat daripada polistirena lembaran, di mana penyambung garpu dan cangkuk wayar untuk menggantung elektrod dilampirkan (seperti biasa dalam penyaduran elektrik).

Cangkerang untuk membina cermin mata dipotong dari helaian kertas whatman 110x500 mm, sebelum ini direbus untuk mengeluarkan gam teknologi daripada kertas. Kosong yang terhasil dililit rapat di sekeliling tepi cermin mata dan diikat dengan benang.

"Air hidup" untuk anak benih. Litar bekalan kuasa pengaktif

Gambar rajah bekalan kuasa pengaktif menunjukkan lampu 220 V dengan kuasa 40 W. Suis mudah membolehkan anda membuat litar pintas apabila anda ingin mempercepatkan proses. Lampu bertindak sebagai fius untuk diod. Di samping itu, dengan menukar tahap pijar filamennya, seseorang boleh menilai peringkat pengaktifan: pada akhir proses ia membakar lebih malap.

"Air hidup" untuk anak benih. Rajah perubahan arus dalam pengaktif

Bentuk, saiz dan kedudukan relatif elektrod bermakna sedikit, pilihan bahan itu sendiri adalah perkara lain. Malah keluli tahan karat tahan karat semasa elektrolisis, walaupun dalam kuantiti yang sedikit, larut dalam anolit, dan banyak lagi adalah gred yang lebih sensitif kepada magnet. Oleh itu, bahan yang tertarik kepada magnet tidak sesuai: elektrod daripadanya menjadi kasar selepas penggunaan yang singkat, beratnya berkurangan - pembubaran aktif berlaku. Elektrod yang baik diperoleh daripada kutleri bertanda "Stainless", serta dari lidi (tanpa sebarang perubahan bentuk).

Oleh kerana sentiasa terdapat kekotoran klorin, fluorin, besi dan pelbagai garam dalam air paip, bintik-bintik terbentuk pada kertas cengkerang, dan salutan kusam terbentuk pada elektrod (terutamanya katod). Yang terakhir mudah dikeluarkan dengan kapas yang dicelup dalam cuka; anda juga boleh menukar elektrod - plak akan hilang. Dan cangkerang perlu dikemas kini kadang-kadang.

Menyediakan peranti untuk operasi bermula dengan mengisinya (bermula dengan gelas supaya ia tidak terapung) dengan air ke paras yang sama, 15-20 mm di bawah tepi cangkerang. Kemudian elektrod diturunkan ke dalam gelas dan digantung pada cangkuk, kord disambungkan ke palam penyambung, dan peranti dipasang ke rangkaian. Satu tanda yang menarik akan menunjukkan kemajuan pengaktifan yang berjaya: berlakunya perbezaan ketara dalam paras air dalam ketiga-tiga bekas disebabkan oleh apa yang dipanggil osmosis. Air berasid (dalam gelas yang elektrodnya disambungkan melalui diod) akan menurunkan parasnya berbanding dengan air neutral dalam kanister, dan air alkali, sebaliknya, akan meningkatkannya dengan jumlah yang sama (kira-kira 3-6 mm).

Tahap keasidan dan kealkalian biasanya dinilai oleh penunjuk hidrogen yang dipanggil "pH", diukur oleh peranti "Ionomer", yang boleh dikatakan tidak boleh diakses dalam kehidupan seharian. Menurut bacaannya, untuk air kosong "pH" = 7, untuk katolit ia meningkat kepada 10 atau lebih, untuk anolit - 2,5 atau kurang.

Di rumah, cecair yang terhasil boleh diuji dengan kertas litmus. Walau bagaimanapun, ujian yang tersedia secara umum ialah phenolphthalein, yang dijual di farmasi (kadangkala di bawah nama "Purgen"). Larutkan tabletnya dalam satu sudu air, dan cedok katolit ke dalam satu lagi dan titiskan fenolftalein ke dalamnya: katolit akan menjadi merah serta-merta (selepas dua minggu penyimpanan ia menjadi merah dengan lebih perlahan). Jika katolit yang berwarna sekarang dijatuhkan ke dalam sampel anolit, perubahan warna akan berlaku, yang menunjukkan aktiviti anolit yang mencukupi.

Kesimpulannya, tentang tempoh pemeliharaan sifat air diaktifkan. Mengikut pemerhatian saya, anolyte kekal aktif selama sebulan dua (kemungkinan ia kekal aktif lebih lama). Dalam masa seminggu, katolit kehilangan sekurang-kurangnya satu perempat daripada kekuatan asalnya dan menjadi lemah.

Pengarang: V. Khakhalin; Penerbitan: cxem.net

Lihat artikel lain bahagian Rumah, rumah tangga, hobi.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Piawaian Ethernet baharu 17.01.2014

IEEE mengumumkan pelancaran tiga projek baharu yang akan membantu standard Ethernet bertindak balas dengan secukupnya kepada cabaran hari ini. Ketiga-tiga spesifikasi akan dibangunkan di bawah naungan jawatankuasa IEEE 802.3 yang terkenal. Intipati kerja ini adalah untuk menambah beberapa pindaan dan penambahbaikan pada standard Ethernet asas, yang akan membolehkan ia digunakan dalam pelbagai aplikasi. Di samping itu, IEEE akan secara aktif membincangkan penggunaan masa depan Rangkaian Optik Pasif Ethernet (NG-EPON) generasi akan datang.

Walaupun kemunculan pelbagai teknologi rangkaian, Ethernet kekal sebagai standard utama. Pada tahun 2012 sahaja, lebih daripada 1,2 bilion port Ethernet digunakan untuk mewujudkan sambungan rangkaian (400 juta berwayar dan 800 juta tanpa wayar), menurut IDC. Ethernet pada asalnya ditujukan kepada komputer meja tradisional, pencetak, sistem pelayan dan peranti LAN lain, tetapi kemudiannya standard popular ini telah menemui penggunaan yang lebih meluas, termasuk rangkaian pusat data, tablet, telefon pintar, infrastruktur kuasa, meter pintar. , peranti perubatan peribadi, kereta pintar.

Draf piawaian IEEE P802.3br akan dibangunkan dengan mengambil kira keperluan khas untuk aplikasi audio dan video, industri automotif, automasi industri dan industri pengangkutan. Versi ini akan menumpukan pada menyediakan kependaman terendah dan kawalan aliran trafik yang cekap pada sambungan fizikal yang sama (manakala penyelesaian lain memerlukan berbilang sambungan untuk dijalankan secara selari).

Projek IEEE P802.3bt telah dilancarkan untuk menawarkan penyelesaian yang lebih cekap untuk aplikasi Power-over-Ethernet (PoE). Piawaian ini akan digunakan dalam kamera keselamatan, telefon video, kiosk digital dan terminal POS, klien nipis, pusat akses, komputer riba dan lain-lain. Pembangunan PoE juga dipilih untuk versi IEEE P802.3bu. Dalam kes ini, kita bercakap tentang menambah sokongan untuk teknologi PoE kepada peralatan terminal (DTE, Peralatan Terminal Data) menggunakan hanya satu Ethernet pasangan terpiuh.

IEEE juga mengumumkan penggunaan rangkaian Ad Hoc NG-EPON, yang akan diuji pada kelajuan melebihi 10 Gbps. NG-EPON akan menggantikan versi semasa EPON.

Berita menarik lain:

▪ DJI ATV dengan Kamera Distabilkan

▪ Pertuturan menjadi perlahan kerana kata nama

▪ Hati manusia tumbuh di kepala tikus

▪ Telefon bimbit tidak dikaitkan dengan tumor otak

▪ Microsoft akan menguraikan sistem imun manusia

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Pensintesis frekuensi. Pemilihan artikel

▪ artikel Garis panduan untuk pembangunan isu pertahanan awam dalam projek pengijazahan. Asas kehidupan selamat

▪ artikel Mengapa banjir berlaku? Jawapan terperinci

▪ artikel nod Docker. Petua Perjalanan

▪ artikel Penunjuk on-board sisihan sudut ZSK. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pengecas untuk bateri 3-6 volt. 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