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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Vernis imperméable. Recettes et astuces simples

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préparer vernis imperméable, le sulfate ferreux est dissous dans l'eau, une solution de savon est ajoutée et le précipité de savon ferreux résultant est filtré. Si ce précipité est séché et dissous dans du sulfure de carbone ou du benzène, on obtient alors un vernis qui laisse une couche imperméable sur les tissus et le papier.

S'il est souhaitable d'avoir un vernis incolore, alors au lieu de sulfate ferreux, une solution d'alun est prise et un savon d'alumine (aluminium) est obtenu.

Il existe un autre moyen : le tissu est imprégné d'une solution aqueuse saturée d'alun, séché et étiré. Ensuite, le tissu étiré est enduit des deux côtés d'une solution forte et chaude de savon ordinaire, à la suite de quoi un film de savon d'alumine se forme sur le tissu. Après cela, le tissu est lavé, séché et enroulé entre des rouleaux. Elle reçoit la brillance, la résistance à l'eau et en partie la résistance au feu.

Auteur : Korolev V.A.

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Dirigée par le professeur IlKwon Oh du département de génie mécanique du KAIST, l'équipe a développé un interrupteur fluidique souple capable de fonctionner à très basse tension.

Les muscles artificiels qui imitent ceux des humains offrent une flexibilité et un mouvement naturel, ce qui en fait un élément clé des travaux doux et des dispositifs médicaux. Ils réagissent à des stimuli externes tels que l’électricité, la pression atmosphérique et les changements de température. Contrôler ces mouvements est une tâche importante.

Les moteurs traditionnels s'avèrent difficiles à utiliser dans des espaces confinés en raison de leur rigidité et de leurs grandes dimensions. Pour résoudre ce problème, l’équipe a développé un actionneur électro-ionique souple pour contrôler le débit de fluide, capable de générer des forces importantes même dans un espace étroit.

Le muscle artificiel, créé à partir d'électrodes métalliques et de polymères ioniques, génère de la force et du mouvement en réponse à l'électricité. Un cadre organique covalent polysulfoné (pS-COF) est utilisé pour créer une résistance étonnante par rapport à son poids.

Le muscle artificiel, d'une épaisseur d'à peine un cheveu (180 microns), produisait une force 34 fois supérieure à son poids (10 mg) tout en permettant un mouvement fluide. Cela a permis à l’équipe de contrôler avec précision la direction du flux de fluide avec une faible consommation d’énergie.

Le professeur IlKwon Oh, responsable de l'étude, a déclaré : « Le commutateur fluidique électrochimique fonctionnant à très faible puissance ouvre de nombreuses opportunités dans les domaines des robots logiciels, de l'électronique douce et de la microfluidique basée sur le contrôle des fluides. » Il a ajouté : « Des fibres intelligentes aux dispositifs biomédicaux, cette technologie peut être immédiatement mise en œuvre dans divers domaines industriels car elle peut être facilement appliquée aux systèmes électroniques ultra-petits de notre vie quotidienne. »

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