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Qu'est-ce que le gypse ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Qu'est-ce que le gypse ?

L'utilisation du gypse par les populations croît à un tel rythme que ces dernières années sa production dans le monde a doublé. Du fait que le gypse résiste parfaitement au feu et à l'eau, en outre, il transmet mal le froid et la chaleur, il est utilisé en grande quantité dans la construction de revêtements muraux. À propos, les blocs de gypse et les briques peuvent être sciés et cloués comme des planches de bois.

Un mélange de gypse avec une petite quantité de ciment et quelques autres ingrédients forme un matériau de construction léger appelé stuc. Il est largement utilisé dans la construction de bâtiments modernes. Qu'est-ce que le gypse ? Le gypse est un minéral constitué de sulfate de calcium mélangé à de l'eau.

Il existe une variété de gypse translucide appelée sélénite et une autre d'un lustre spécial appelé albâtre. Le gypse est extrait de couches épaisses qui se trouvent sous terre à différentes profondeurs : certaines près de la surface, d'autres beaucoup plus profondes. Dans l'État américain du Texas, des couches de gypse de plus de 100 mètres d'épaisseur ont été découvertes, couvrant une superficie de centaines de kilomètres carrés. Le gypse est utilisé comme matériau de construction et pour le plâtrage des murs et des plafonds depuis l'Égypte ancienne.

Utilisé seul ou en mélange avec du sable ou de la chaux, le gypse se transforme en décors de stuc, en carreaux de parement ou en enduit de finition. Il peut être utilisé pour fabriquer des briques ou même des blocs entiers pour les murs. Le gypse est utilisé pour créer des décors pour des films et des spectacles ; sculpteurs, chirurgiens et dentistes l'utilisent dans leur travail. Le gypse est une matière première bon marché et ses réserves se trouvent un peu partout dans le monde.

Auteur : Likum A.

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Comment sont nées les unités de mesure ?

Bien avant que les unités de mesure standard ne soient établies, l'homme mesurait une chose en la comparant à une autre. Il était plus pratique de mesurer avec votre propre corps. Par exemple, si une personne voulait mesurer la distance entre sa maison et une maison voisine, elle le faisait par étapes.

L'unité de mesure était la longueur de la foulée. Pour mesurer une pièce, une personne met tour à tour un pied devant l'autre. La distance était mesurée par la longueur du pied (en anglais "foot"). Les bras, les mains et les doigts étaient utilisés pour mesurer des choses comme des tissus ou des vêtements.

Les unités de mesure étaient la distance du bout du nez au bout des doigts de la main tendue, la distance du bout des doigts au coude, la distance du pouce au petit doigt à l'état écarté, la largeur de la paume, la largeur du pouce. Le problème était que ces tailles sont différentes pour tout le monde. Les jambes, les bras, les doigts d'une personne sont plus courts ou plus longs que ceux d'une autre. Par conséquent, il est devenu nécessaire d'établir des unités de mesure standard. Et au Moyen Âge, la communauté des marchands s'accordait sur des unités de mesure.

Plus tard, ces normes ont commencé à être approuvées par les gouvernements. Il existe actuellement un accord international sur les unités de mesure standard. Les gouvernements de différents États ont convenu d'utiliser les mêmes mesures. De nombreux gouvernements ont des organismes spéciaux responsables des normes. En 1791, le système de mesure métrique a été inventé en France, qui est maintenant utilisé dans de nombreux pays. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni adoptent également progressivement le système métrique.

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Le développement d’une batterie à base d’hémoglobine représente une étape importante dans le développement de la bio-ingénierie et de l’énergie. Cette solution innovante ouvre la perspective de créer des sources d’énergie plus durables et plus respectueuses de l’environnement, adaptées à divers domaines, notamment la médecine et l’électronique.

Les batteries zinc-air sont l’une des options les plus respectueuses de l’environnement par rapport aux batteries lithium-ion couramment utilisées. Ils fonctionnent par une réaction de réduction de l’oxygène impliquant l’oxydation du zinc à l’anode et la réduction de l’oxygène à la cathode.

Les scientifiques se sont tournés vers l’hémoglobine comme catalyseur potentiellement efficace de cette réaction. L'hémoglobine, la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le corps, possède des propriétés uniques nécessaires pour catalyser la réaction chimique dans la batterie.

La batterie prototype a démontré des performances impressionnantes, capable de maintenir sa fonctionnalité pendant plusieurs semaines avec seulement 0,165 mg d'hémoglobine. Cela ouvre la perspective d’utiliser des batteries similaires dans des dispositifs médicaux implantables tels que des stimulateurs cardiaques en raison de leur biocompatibilité et de leur similarité avec les conditions du corps.

Cependant, plusieurs limitations techniques doivent être résolues avant une application industrielle. Il est notamment nécessaire de rechercher une protéine capable d'assurer la régénération de l'oxygène et de reprendre la réaction, ainsi que de développer des méthodes de recharge de la batterie. Il convient également de considérer que l’utilisation de batteries à base d’oxygène peut être limitée dans les applications spatiales.

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