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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Comment donner au ciment Portland la capacité de résister au gel sévère. Recettes et astuces simples

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Comment faire ciment résistant au gel?

Les expériences menées dans ce sens par l'ingénieur autrichien Reinhofer méritent attention. Il s'avère qu'une solution aqueuse de soude protège totalement le ciment Portland des effets néfastes du grand froid sur ses propriétés. Pour les expériences, un mortier de chaux a été fabriqué à partir de 1 partie en volume de ciment Portland, 1 partie de chaux et 3 parties de sable. Une solution aqueuse de soude est ajoutée à ce mélange de sorte que pour chaque litre de ciment il y ait 1 kg de soude dissoute dans 3 litres d'eau.

Le mastic à la chaux ainsi préparé a été exposé à une basse température de -14,5°C pendant 32 heures, puis séché pendant 3 heures, et en même temps le ciment a complètement conservé ses qualités, sans détecter le moindre changement.

D'où la conclusion évidente, qui est d'une grande importance pour la pratique : le coulage avec du ciment Portland peut se faire même en cas de fortes gelées, sans craindre les effets négatifs de cette dernière, si une solution aqueuse de soude (carbonate de sodium) est ajoutée au ciment. dans une proportion proche de celle ci-dessus.

Auteur : Korolev V.A.

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Les chercheurs ont découvert que l'effet magnétoélastique, qui crée une charge lorsque de petits aimants sont déplacés sous une pression mécanique, se produit dans un système souple et flexible, et pas seulement dans un système rigide.

L'équipe a créé l'appareil conceptuel en utilisant des aimants microscopiques dans une matrice en silicone aussi fine que du papier. Le champ magnétique change d'intensité à mesure que la matrice se déplace, générant de l'électricité. Les chercheurs pensent que leur appareil pourrait être utilisé pour alimenter une gamme de capteurs électroniques portables et implantables pour la surveillance de la santé.

L'un des aspects uniques de la technologie est qu'elle est basée sur le magnétisme plutôt que sur l'électricité, de sorte que l'humidité et la transpiration ne nuisent pas à son efficacité. L'équipe a créé un dispositif flexible qui a été attaché au coude d'un participant à l'étude avec du ruban adhésif en silicone.

Les chercheurs ont découvert que l'effet magnétoélastique est quatre fois supérieur à celui de tout système rigide de taille similaire. Le système de test était capable de générer 4,27 milliampères par centimètre carré. L'appareil créé par les chercheurs était si sensible qu'il pouvait générer de l'énergie à partir d'ondes de pouls humaines.

Cela permettrait théoriquement de créer un moniteur de fréquence cardiaque étanche et auto-alimenté et de nombreux autres appareils intéressants.

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