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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Laque en caoutchouc dur (ébonite). Recettes et astuces simples

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En tant que matériau dans la fabrication vernis caoutchouc dur Les chutes, résidus et déchets d'ébonite sont utilisés, ainsi que les objets usés et cassés en caoutchouc solide.

Des morceaux d'ébonite sont fondus dans une marmite en fer sous agitation continue, et la masse fondue est versée en un mince filet sur les tôles de fer, où elles durcissent pour former une masse cassante semblable à de l'asphalte. Cette masse est brisée en morceaux et aspergée dans une bouteille en verre d'huile de houille légère ou de benzène, dans laquelle elle se dissout après un certain temps, et le solvant est pris en quantité telle qu'on obtient un liquide apte à être appliqué au pinceau.

Après un long séjour au fond de la bouteille, des substances insolubles dans le benzène ou l'huile légère mélangées à du caoutchouc solide précipitent, ce qui nécessite de drainer soigneusement la solution des sédiments.

La laque en caoutchouc dur forme sur le bois ou le métal une couche jaune brunâtre ou noire, très résistante aux intempéries ; il est donc particulièrement adapté comme revêtement pour les machines extérieures.

Auteur : Korolev V.A.

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Le matériau graphène, qui est une structure bidimensionnelle plate d'atomes de carbone, est prometteur pour de nombreuses applications. Mais pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire de procéder à un dopage, c'est-à-dire à l'introduction d'impuretés afin de moduler les propriétés électriques du matériau, ou à d'autres traitements. L'alliage peut être un processus coûteux et difficile. Mais un groupe de scientifiques du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université de Californie à Berkeley ont réussi à développer une méthode de traitement simple et relativement peu coûteuse qui peut libérer le potentiel du graphène.

Cette nouvelle méthode est décrite dans un article publié dans le dernier numéro de la revue Nature Chemistry. Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps aux applications possibles du graphène dans les cellules solaires, les dispositifs thermoélectriques, les dispositifs de filtration de l'eau et une foule d'autres applications. Le graphène pur manque de certaines des propriétés requises par les dispositifs à semi-conducteurs. Mais l'ajout d'atomes d'oxygène ajoute ces propriétés, disent les chercheurs.

Les méthodes existantes ne permettent pas une distribution prévisible des atomes d'oxygène le long de la surface du graphène. De plus, ils prévoient l'utilisation de produits chimiques agressifs ou un régime de température de 700 à 900 degrés Celsius. La nouvelle approche permet d'améliorer le graphène en utilisant de basses températures de l'ordre de seulement 50 à 80 degrés Celsius. Aucun additif chimique n'est nécessaire. Les scientifiques attribuent une évolutivité flexible aux avantages de leur méthode, ce qui est important pour les applications commerciales.

Le processus de recuit à basse température modifie la distribution des atomes d'oxygène sans modifier la structure globale du graphène. La résistance électrique du matériau dans ce cas peut être réduite de 4 à 5 fois. Il est intéressant de noter qu'avec cette méthode, il est possible d'obtenir des régions séparées de graphène pur dans la structure du matériau entre les régions avec des atomes d'oxygène, qui ont les propriétés de ce qu'on appelle des "points quantiques" (ils peuvent être utilisés dans des émetteurs de lumière très efficaces) . Séparément, une grande capacité à absorber la lumière est notée. Par rapport à l'oxyde de graphène traditionnel non traité, la nouvelle méthode crée un matériau avec une amélioration de 38 % de l'efficacité d'absorption des photons.

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