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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Eau de Cologne. Recettes simples et astuces

Technologies d'usine - recettes simples

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bonne qualité eau de Cologne doit être préparé avec du vrai alcool de vin. Pour les qualités inférieures, vous pouvez prendre de la vodka au pain.

Pour obtenir de l'eau de Cologne, les huiles essentielles (à l'exception de l'huile de romarin et de néroli) sont dissoutes dans de l'alcool de vin, la solution est distillée, puis les huiles restantes sont ajoutées, bien agitées et laissées tranquilles plus ou moins longtemps.

Voici plusieurs recettes d'eau de Cologne, avec la quantité d'alcool de vin indiquée approximative ; Vous pouvez l'ajuster à votre discrétion.

Cologne

  • Alcool de vin fort 90° 1 l ;
  • Alcool de mélisse 300 g;
  • Essences de graines de noix de muscade 150 g ;
  • Huile de citron 32 g ;
  • Huile de bergamote 7 g ;
  • Huile de lavande 14 g ;
  • Huile de romarin 3 g ;
  • Huile de thym 3 g;
  • Huile de verveine 3 g ;
  • Huile de néroli 3 g ;
  • huile portugaise 6 g;
  • Huile de menthe poivrée 6 g;
  • Essence d'ambre 6 g.

Eau de Cologne pour le bain

  • Huile de bergamote 6 g ;
  • Citral 2g;
  • Huile de citron 8 g ;
  • Huile de romarin 1 g ;
  • Huile de lavande 1 g ;
  • Alcool de vin 1 l;
  • Solution saline 10 g;
  • Eau 500 g.

Eau de Cologne florale

À partir de toute bonne eau de Cologne, n’importe quelle eau de Cologne florale peut être préparée en utilisant les adjuvants appropriés. Par exemple, l'eau de Cologne au muguet se compose d'eau de Cologne ordinaire, à laquelle sont ajoutés 2 % de linalol et 0,8 % de teinture de jasmin. Si vous ajoutez 45 g d'essence de mimosa, 2 g d'huile de rose véritable et 15 g de teinture de musc à l'eau de Cologne, vous pouvez obtenir une eau de Cologne au mimosa.

eau de pin

Fabriqué à partir d'eau de Cologne mélangée à 5% d'huile essentielle de sapin.

Ambre gris

  • Huile de bergamote 3 g ;
  • Huile de citron 1,5 g ;
  • Huile de géranium 0,5 g ;
  • Huile de lavande 15 g ;
  • Huile de musc 1 goutte.

Dissoudre dans 1 litre d'alcool de vin.

La solution est infusée pendant un mois avec 6 g de baume du Pérou, 12 g de styrax et 0,1 g de civette puis. égouttez le liquide clair.

Mille fleurs

  • Essence d'acacia 100 g;
  • essence de cèdre 100 g;
  • essence de jasmin 100 g;
  • essence de néroli 100 g;
  • Essences de patchouli 100 g;
  • Essence de vanille 100 g;
  • Essence de violette 100 g;
  • Essence de vétiver 100 g;
  • Essence de musc 40 g;
  • Cibet essence 40 g;
  • Huile de citron 3 g ;
  • Huiles d'écorce d'orange 3 g ;
  • Huile de géranium 4 g ;
  • Huile de lavande 4 g.

Bouquet

  • Essence d'acacia 3,2 g;
  • essence de jasmin 3,2 g;
  • Essence de musc 4,5 g;
  • Huile de casse 4,5 g;
  • Huile de citron 1,5 g ;
  • Huile de néroli 1,5 g ;
  • Huile de lavande 3,2 g ;
  • huile portugaise 3,2 g;
  • Huile de clou de girofle 4,5 g;
  • Huile de rose 0,5g;
  • Huile de thym 0,5 g;
  • Alcool de vin 1 l.

Yacht Club

  • Essence d'acacia 40 g;
  • essence de jasmin 200 g;
  • essence de néroli 400 g;
  • Essence de bois de santal 400 g;
  • Essence de vanille 100 g;
  • Essence de rose 200 g;
  • Acide benzoïque sublimé 8 g.

Auteur : Korolev V.A.

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L'électricité de la laitue de mer 02.01.2022

Des chercheurs du Technion - l'Institut israélien de technologie - ont mis au point une nouvelle méthode pour générer du courant électrique directement à partir d'algues de manière écologique et efficace.

L'idée, qui est venue pour la première fois au doctorant du Technion Yaniv Schlosberg alors qu'il nageait sur la plage, a été concrétisée par une équipe de chercheurs de trois facultés du Technion membres du Grand programme énergétique du Technion (GTEP), ainsi qu'un chercheur du Institut israélien d'océanographie et de limnologie à Haïfa (IOLR). ).

Comme on le sait, la combustion de combustibles fossiles entraîne l'émission de gaz à effet de serre et d'autres polluants qui affectent le changement climatique, et diverses formes de pollution environnementale se produisent à toutes les étapes de la production, du transport, de la transformation et de la consommation de ces combustibles. La crise climatique et les questions environnementales stimulent la recherche et la recherche de sources d'énergie alternatives, propres et renouvelables. L'une d'elles est l'utilisation d'organismes vivants (par exemple des bactéries) comme source de courant dans les piles à combustible microbiennes (MFC) et les cellules biophotovoltaïques BPEC. Certaines bactéries ont la capacité de transférer des électrons, mais elles doivent être constamment nourries et certaines d'entre elles sont pathogènes.

Une autre source d'électricité pourrait être les bactéries photosynthétiques, en particulier les cyanobactéries (également appelées algues bleues). Les cyanobactéries elles-mêmes tirent leur nourriture du dioxyde de carbone, de l'eau et de la lumière du soleil, et dans la plupart des cas, elles sont inoffensives - certaines d'entre elles, comme la "spiruline", sont généralement considérées comme des "superaliments" et sont cultivées en grande quantité.

Les équipes de recherche des professeurs Noam Adir et Gadi Schuster ont déjà développé des méthodes d'utilisation des cyanobactéries pour produire de l'électricité et de l'hydrogène comme carburant. Cependant, les cyanobactéries présentent également des inconvénients - elles produisent moins de courant dans l'obscurité, lorsqu'il n'y a pas de photosynthèse, et l'énergie qu'elles reçoivent est inférieure à celle des cellules solaires conventionnelles. Par conséquent, la technologie BPEC, bien que plus respectueuse de l'environnement, est moins attractive commercialement.

Dans leurs nouveaux travaux, des chercheurs du Technion et de l'IOLR ont tenté de résoudre ce problème en utilisant une nouvelle source de photosynthèse - les algues. L'étude a été dirigée par le professeur Noam Adir et le doctorant Yaniv Schlosberg du département de chimie du Technion et du GTEP. Ils ont collaboré avec d'autres chercheurs du Technion : Dr Tunde Toth (Département de chimie), Prof. Gadi Shuster, Dr David Merii, Nimrod Krupnik et Benjamin Eichenbaum (Département de biologie), Dr Omer Yehezkeli et Matan Meyrovic (Département de biotechnologie et Food Engineering) et le Dr Alvaro Israel de l'IOLR à Haïfa. De nombreux types d'algues poussent naturellement sur la côte méditerranéenne d'Israël - en particulier l'ulve (également connue sous le nom de laitue de mer), qui est cultivée en grande quantité à l'IOLR à des fins de recherche.

En développant de nouvelles façons de connecter les algues et les BPEC, les chercheurs ont obtenu un courant 1000 fois plus fort que celui des cyanobactéries, et se situe au niveau des cellules solaires standards. Le professeur Adir note que cette force actuelle est due au taux élevé de photosynthèse des algues et à la capacité d'utiliser les algues dans leur eau de mer naturelle comme électrolyte dans le BPEC. De plus, les algues créent du courant dans l'obscurité, générant environ 50% du courant à la lumière - dans l'obscurité, la source d'énergie est la respiration des algues, dans laquelle les sucres obtenus lors de la photosynthèse sont utilisés pour la nutrition. Comme pour les cyanobactéries, aucun produit chimique supplémentaire n'est nécessaire pour produire le courant. La "laitue de mer" libère des molécules intermédiaires pour transporter des électrons jusqu'à l'électrode BPEC, créant ainsi un courant électrique.

Les technologies de production d'énergie à base d'énergies fossiles sont dites « carbon positives ». Cela signifie que lorsque le carburant est brûlé, du carbone est libéré dans l'atmosphère. Les technologies des cellules solaires sont dites "neutres en carbone" et lorsqu'elles extraient l'énergie du soleil, aucun nouveau carbone n'est réellement libéré dans l'atmosphère. Cependant, la production de cellules solaires et leur transport vers le lieu d'utilisation sont beaucoup plus positifs en carbone. La nouvelle technologie de bioélectricité développée au Technion est véritablement "carbone négative" - ​​les algues poussent en absorbant le carbone atmosphérique pendant la journée et en libérant de l'oxygène, et ce n'est que la nuit qu'elles libèrent du carbone lorsqu'elles respirent. Parallèlement, les algues sont déjà cultivées à grande échelle pour les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques.

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