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TECHNOLOGIES D'USINE À LA MAISON - RECETTES SIMPLES
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Masse caoutchouteuse solide. Recettes et astuces simples

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Selon la méthode de Heinrichdorf et Zimpel masse de caoutchouc dur obtenu en mélangeant de la résine avec une sorte de cire avec l'ajout de charges et de poix de bois.

Dans la plupart des cas, la colophane (ou la gomme laque) est utilisée comme résine. L'ozokérite ou la cérésine obtenue à partir de celle-ci sont principalement utilisées comme cire ; il est également acceptable d'utiliser de la cire d'abeille ou de la cire de carnauba. Les charges peuvent être : papier, cellulose, sciure de bois, liège, fibres de tourbe, craie, magnésie, spath lourd, argile, terre de diatomées, etc.

Pour obtenir cette masse, vous pouvez utiliser la recette suivante :

  • Piquez 40 poids. heures;
  • Cire 2 poids. heures;
  • Gomme laque 18 wt. heures;
  • Ocre 30 wt. heures;
  • Tuyau noir 10 wt. h.

L'ocre et la gomme laque doivent être écrasées.

Tous les composants sont mélangés dans des mélangeurs et chauffés à environ 130 °C. Ayant ainsi obtenu une bonne masse plastique, elle est pressée dans des moules. Après quelques heures, les pièces peuvent être démoulées. Les objets démoulés nécessitent un traitement ultérieur, à savoir : d'abord ils sont bien séchés (d'abord dans des étuves, puis à l'air), puis chauffés lentement dans une étuve à 80°C et laissés y refroidir ; cela met fin au traitement.

Auteur : Korolev V.A.

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Chaque capteur dans un aérosol se compose de deux parties. Le premier est un colloïde, une minuscule particule ou molécule insoluble. Les colloïdes sont si petits qu'ils peuvent flotter dans l'air ou l'eau pour toujours - la force des particules qui entrent en collision autour d'eux est supérieure à la force de gravité.

La deuxième partie est un circuit complexe constitué d'un détecteur chimique construit à partir d'un matériau bidimensionnel comme le graphène. Lorsque ce capteur rencontre un certain produit chimique dans l'environnement, sa capacité à conduire l'électricité est améliorée. Le circuit comporte également une photodiode, un dispositif capable de convertir la lumière qui l'entoure en courant électrique. Il fournit au système l'énergie nécessaire à la collecte des données et la mémoire du nanobot.

Les chercheurs ont greffé le circuit sur des colloïdes, donnant ainsi à ces derniers la capacité de voyager dans des environnements uniques. Après avoir combiné, les scientifiques ont donné aux nanobots la forme d'un spray, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant être pulvérisés. Cette méthode de livraison ne serait pas possible sans colloïdes. "Les circuits ne pourraient pas exister sans substrat, explique l'auteur principal de l'étude, Michael Strano. Nous avons dû intégrer les circuits dans les particules pour donner de la force au système et le rendre suffisamment grand pour que les robots puissent voyager avec le flux."

A quoi servent ces nanobots ? Les scientifiques ont démontré plusieurs façons de les utiliser. Par exemple, ils ont conçu des capteurs pour détecter l'ammoniac toxique et ont testé cette capacité dans une section de tuyau. Ils ont pulvérisé les capteurs d'un côté et les ont récupérés de l'autre avec de la gaze. En analysant les informations des diagrammes, ils ont pu dire si les capteurs étaient entrés en contact avec de l'ammoniac.

Dans le monde réel, la technologie pourrait épargner aux inspecteurs la peine d'inspecter l'ensemble du tuyau de l'extérieur en pulvérisant simplement des aérosols de nanobot là-bas.

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