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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Substitut d'huile siccative. Recettes et astuces simples

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Voici la recette substitut d'huile siccative.

100 parties de caséine sont mélangées avec 10 à 15 parties de solution savonneuse et 20 à 50 parties de chaux éteinte. Cette masse est soigneusement mélangée et 25 à 40 parties de térébenthine y sont progressivement ajoutées. Ensuite, il est dilué avec de l'eau jusqu'à approximativement la même consistance que l'huile siccative ordinaire. Pour éviter la précipitation de chaux de caséine, qui se forme lors d'un stockage prolongé, on y ajoute un peu d'ammoniac.

Ce produit, beaucoup moins cher que l'huile siccative ordinaire, peut néanmoins la remplacer avec succès. Il sèche rapidement. Mélangé à de la peinture, il peut être utilisé pour peindre des bâtiments, des murs en bois, etc.

La couche séchée ne se dissout pas dans l'eau. De plus, il adhère très bien aux surfaces métalliques.

Auteur : Korolev V.A.

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Des ingénieurs de l'EPFL ont construit et testé un réacteur solaire capable de générer de l'hydrogène à partir de la lumière du soleil et de l'eau. Le système est non seulement très efficace pour produire de l'hydrogène, mais capte également l'oxygène et les déchets thermiques pour être également utilisés.

L'hydrogène est appelé à devenir un acteur clé des énergies renouvelables, et l'un des moyens les plus efficaces pour le produire consiste à décomposer l'eau en ses molécules constitutives. Lorsque ce processus est réalisé à l'aide de l'énergie solaire, on parle de photosynthèse artificielle, et c'est le processus qu'utilise le nouveau réacteur.

Le réacteur de l'EPFL ressemble à une antenne parabolique, et il fonctionne sur un principe similaire : une grande surface incurvée recueille le plus de lumière possible et la concentre sur un petit appareil suspendu au milieu. Dans ce cas, la parabole récupère la chaleur du Soleil et la focalise environ 800 fois sur le réacteur photoélectrochimique. L'eau est pompée dans ce réacteur, où l'énergie solaire est utilisée pour diviser les molécules en hydrogène et en oxygène.

Le réacteur capture également deux déchets du processus qui sont généralement fraîchement libérés - l'oxygène et la chaleur. L'oxygène peut être utile pour les hôpitaux ou les utilisations industrielles, tandis que la chaleur passe à travers un échangeur de chaleur et peut être utilisée pour chauffer l'eau ou l'intérieur d'un bâtiment.

Le réacteur a été testé sur le campus de l'EPFL pendant 13 jours en août 2020, février et mars 2021 pour voir comment il se comporte dans différentes conditions météorologiques. Son efficacité solaire à hydrogène s'est avérée en moyenne supérieure à 20%, produisant environ 500 g (1,1 lb) d'hydrogène par jour. L'équipe affirme qu'avec cette capacité, pendant un an, le système pourrait alimenter 1,5 véhicule sur des piles à hydrogène à moyenne distance, ou fournir environ la moitié des besoins en électricité d'un ménage de quatre personnes.

"Avec une puissance de sortie de plus de 2 kilowatts, nous avons dépassé la limite de 1 kilowatt pour notre réacteur pilote tout en maintenant un rendement record pour cette grande échelle", a déclaré Sophia Haussener, auteur correspondant de l'étude. "Le taux de production d'hydrogène atteint dans ce travail est en effet une étape encourageante vers la commercialisation de cette technologie."

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