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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Il y a assez moyen facile d'étain. Prenez 10 parties en poids de chlorure de sodium, dissolvez-les dans 20 parties d'acide nitrique, après quoi 10 parties de chlorure d'étain (sel d'étain) et 2,5 parties de chlorure d'ammonium (ammoniaque) sont ajoutées à cette solution. 40 parties en poids supplémentaires d'acide chlorhydrique sont ajoutées au mélange résultant puis diluées avec une petite quantité d'eau.

Le mélange ainsi préparé est tout à fait prêt à l'emploi.

L'objet à étamer doit d'abord être nettoyé de la manière la plus approfondie, puis toutes les parties qui ne doivent pas être recouvertes de poluda sont soigneusement frottées avec de la graisse, après quoi l'objet est immergé dans le mélange préparé par la méthode ci-dessus, dans laquelle il est laissé jusqu'à ce que la couche de poluda atteigne l'épaisseur appropriée. Ensuite, après avoir sorti l'objet, il ne reste plus qu'à le laver soigneusement pour qu'il soit tout à fait utilisable.

En plus de corriger ou de mettre à jour les moitiés de la vaisselle de cette manière, il est possible de recouvrir d'étain diverses sortes de petits objets métalliques : hameçons, pièges, fils, etc. pour les protéger contre la rouille.

Auteur : Korolev V.A.

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Les scientifiques ont découvert une enzyme qui augmente de plusieurs fois la production de biocarburants à partir de matières végétales. Peut-être que cette découverte rendra les carburants renouvelables compétitifs par rapport au pétrole.

Une équipe internationale de scientifiques du VIB et de l'Université de Gand (Belgique), de l'Université de Dundee (Royaume-Uni), du James Hutton Institute (Royaume-Uni) et de l'Université du Wisconsin (États-Unis) a découvert un nouveau gène responsable du processus de biosynthèse de la lignine. C'est une découverte très importante, car la lignine est le seul obstacle aux biocarburants bon marché.

La lignine est le composant principal de la paroi cellulaire secondaire d'une plante. Cette substance empêche la transformation efficace de la biomasse en carburant. La paroi cellulaire végétale est composée principalement de lignine et de molécules de sucre telles que la cellulose. C'est la cellulose qui peut être convertie en glucose, qui, à son tour, est transformé par fermentation en alcool (la base du carburant). Malheureusement, à cause de la lignine, ce n'est pas facile à faire, car la lignine maintient fermement les molécules de sucre ensemble. Dans la nature, cela donne de la rigidité aux tiges des plantes, qui peuvent ainsi pousser vers le haut. L'élimination de la lignine nécessite des processus industriels énergivores et nuisibles pour l'environnement, ce qui rend les biocarburants coûteux et parfois encore plus nocifs pour l'environnement que le pétrole.

Si un moyen rapide et peu coûteux d'éliminer la lignine pouvait être trouvé, ou si des plantes pouvaient être développées avec un minimum de lignine et un maximum de biomasse à croissance rapide, cela donnerait une impulsion puissante au progrès dans le domaine de l'énergie verte.

Depuis de nombreuses années, les chercheurs étudient les voies de biosynthèse de la lignine chez les plantes. Une équipe internationale de scientifiques étudiant cette question sur des plantes Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) a découvert une nouvelle enzyme responsable de la production de lignine. Cette enzyme, appelée caféoyl shikimate estérase ou CSE, joue un rôle central dans la biosynthèse de la lignine. La désactivation du gène responsable de la production de CSE réduit la quantité de lignine dans la plante de 36 %.

De plus, même la lignine qui reste dans la plante a une structure altérée et est plus facilement éliminée de la plante. En conséquence, la désactivation du gène CSE augmente de 4 fois l'efficacité de la conversion directe de la cellulose en glucose à partir de la biomasse végétale prétraitée : de 18 % dans les plantes témoins à 78 % dans les plantes mutantes CSE.

Les scientifiques ont réussi à améliorer l'efficacité de la conversion de la biomasse en carburant. Actuellement, les scientifiques travaillent à transformer les expériences de laboratoire en un processus industriel. Technologiquement, ce n'est pas si difficile, l'essentiel est d'obtenir tous les permis pour cultiver des plantes génétiquement modifiées. Très probablement, dans un premier temps, des plantes naturelles à croissance rapide riches en cellulose, telles que le peuplier, l'eucalyptus ou le millet, seront utilisées comme matières premières.

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