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Vernis celluloïd (zaponlaks). Recettes et astuces simples

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La dite zaponlaki, qui sont une solution de celluloïd, de nitrocellulose ou d'acétylcellulose dans divers solvants.

Ces vernis sont utilisés à des fins très diverses. Après séchage, le film de vernis, brillant et élastique, forme une couche très fine et ne change en rien (si le vernis lui-même n'est pas peint) la couleur des objets vernis. En raison de ces propriétés, ces vernis conviennent pour enduire les métaux afin d'éviter qu'ils ne ternissent, pour fixer des dessins, pour enduire des documents, pour apprêter lors de la coloration de tissus, pour vernir des cartes géographiques, des cartes à jouer, pour des têtes de poupées, des jouets, pour peindre et verre mat, pour coller des produits en celluloïd, etc.

Les vernis celluloïdes, selon les objets destinés au traitement, sont versés sur l'objet ou l'objet est immergé dans un liquide. Vous pouvez également appliquer du vernis par pulvérisation ou au pinceau. Les vernis celluloïd adhèrent exceptionnellement fortement à n'importe quel matériau et il est difficile de les gratter de l'objet qui en est recouvert.

Sur les surfaces mates, comme le bois, le papier, etc., tous les vernis à l'huile et à l'alcool donnent un lustre plus ou moins fort ; les substances poreuses, dues à l'absorption de grandes quantités de solution, deviennent denses et solides, etc.; Les laques celluloïdes, quant à elles, laissent au métal et au verre leur éclat, le bois et le papier leurs propriétés d'origine, tandis que les substances poreuses enduites de telles laques restent plus ou moins molles et flexibles en raison des propriétés particulières du celluloïd.

Le matériau utilisé pour les vernis celluloïd est soit du celluloïd sec, soit de la nitrocellulose mélangée à du camphre. La dissolution en petites quantités s'effectue dans des bouteilles en verre, dans des productions plus importantes - dans des cuves en fer émaillé et en bois, recouvertes d'étain ou de plomb et parfois équipées d'agitateurs. Si possible, il est utile d’installer un serpentin à l’intérieur des cuves pour y faire passer de l’eau chaude ou de la vapeur. La température ne doit pas dépasser 45-50 °C. Cette production est extrêmement inflammable et des précautions de sécurité appropriées doivent donc être respectées. La technique de préparation des vernis est extrêmement simple.

Une certaine quantité de solvant est versée dans la cuve et du celluloïd, de la nitrocellulose ou de l'acétylcellulose est ajouté et agité jusqu'à dissolution complète. Il faut veiller à ce que ni le solvant ni le matériau ne contiennent d'humidité, sinon le vernis sera de mauvaise qualité. En mélangeant du vernis avec des peintures opaques, on obtient de bonnes peintures brillantes, similaires à l'émail à l'alcool.

Les vernis celluloïd ne sont généralement pas immédiatement transparents et ne s'éclaircissent qu'en se déposant longtemps. Ces laques sont seulement difficiles à filtrer, car elles scellent rapidement les pores du filtre.

Comme solvants, on utilise l'acétone, l'éther sulfate, l'alcool, l'acétate d'amyle, l'alcool amylique, divers esters de l'acide acétique, les chlorhydrines, etc., ou diverses combinaisons de ces solvants. Le celluloïd transparent, s'il a été préalablement ramolli dans l'acétate d'amyle, se dissout dans un mélange de diverses parties d'alcool et de térébenthine, ainsi que dans l'acétate d'amyle.

La solution est transparente, mais elle donne un fini mat sur le métal. Afin de dissoudre le celluloïd est coupé en petits morceaux, saupoudré d'alcool ou d'éther et laissé reposer pendant plusieurs heures, après quoi un solvant y est ajouté.

Auteur : Korolev V.A.

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Les antennes reçoivent des informations sous forme d'ondes électromagnétiques, qu'elles convertissent en tension électrique alternative. Selon les lois de la physique, pour cela, la taille de l'antenne doit correspondre approximativement à la longueur de l'onde électromagnétique - en d'autres termes, elles doivent être assez grandes. D'autre part, l'antenne peut également résonner en réponse à des ondes acoustiques de même fréquence, beaucoup plus courtes. C'est cette "échappatoire" que Sun et ses collègues ont utilisée.

L'antenne qu'ils ont inventée est recouverte à l'extérieur d'une couche de matériau piézomagnétique qui se dilate et se contracte en fonction de l'état du champ magnétique. Ainsi, il traduit les vibrations électromagnétiques en son. Ensuite, la couche suivante de matériau piézoélectrique traduit ces vibrations en un courant électrique alternatif. Lors de l'envoi d'un signal, tout se passe dans l'ordre inverse. Ainsi, l'antenne reçoit et envoie réellement des vibrations sonores - et peut donc être environ 1000 fois plus petite qu'une antenne traditionnelle.

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