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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Composés conducteurs. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radio-amateur Technologies

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Il s'agit de pâtes ou de vernis destinés à créer ou restaurer des pistes conductrices dans divers appareils électroniques, systèmes d'alarme, chauffages de vitres de voitures, etc. Qu’offre le marché à cet effet ?

Pâte conductrice (métal liquide)

Se compose de deux capsules de 2,5 ml : 1ère - poudre métallique, 2ème - liquide. L'ensemble coûte 12 UAH.

Conçu pour sceller les cassures des pistes de chauffage des vitres de voiture, en rétablissant le contact entre un fil déchiré et des pistes conductrices.

Instructions d'utilisation:

  1. la surface sur laquelle la pâte sera appliquée doit être sèche et dégraissée ;
  2. verser une petite quantité de poudre de la capsule 1 sur un carton propre et sec, ajouter une goutte de liquide de la capsule 2 en amenant la solution à l'épaisseur du dentifrice ;
  3. Appliquer la pâte obtenue sur une zone sèche et non grasse de la cassure de la piste conductrice de la vitre de la voiture ou à l'endroit où le conducteur est arraché de cette piste. L'épaisseur de la couche de pâte doit être de 2 à 3 mm ; si nécessaire, insérer le conducteur déchiré dans la pâte ;
  4. Il faut agir vite, car la pâte commence à prendre au bout de 2 minutes. Temps de prise complet 2 heures.

Résistance la piste fluctue entre 0,1...0,3 Ohm pour 1 mm de sa longueur et dépend du rapport poudre/liquide.

"Kontaktol SU" (vernis conducteur) EP 595 (TU 6 10 1668-78)

Vendu en ampoule de 4 ml. Il en coûte 3,5 UAH.

Conçu pour le revêtement antistatique des boîtiers d'équipements électroniques (REA), la restauration des zones dures sur les cartes REA (dans les télécommandes, les téléphones portables, etc.), la restauration de la couche résistive dans les résistances à résistance variable.

Lequel résistance a une piste de "Contactol SU":

Longueur de rupture, mm 1,5 10 20
Résistance, Ohm 21 111 400

Mode d'emploi:

  1. bien mélanger le vernis pendant 5 minutes jusqu'à consistance lisse;
  2. appliquer le vernis sur une surface propre, non grasse et sèche en couche encore fine (vous pouvez utiliser une seringue jetable) ;
  3. sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante ;
  4. pour obtenir une résistance de contact minimale, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche sur la première couche, que l'on laisse sécher pendant 2 à 10 heures ;
  5. La viscosité du « Kontaktol SU » peut être ajustée avec le solvant n° 647.

La durée de conservation et la durée de conservation de « Kontaktol SU » ne sont limitées que par le temps où le solvant s'évapore de la bouteille.

Producteur - SPF "KHARTRON-M" Kharkov

"Contactol SN" (vernis conducteur) AK 562 (TU 10 1652-78).

Vendu en ampoule de 4 ml. Il en coûte 3,5 UAH.

Conçu pour restaurer les ruptures des câbles conducteurs des claviers d'ordinateurs personnels, des circuits imprimés et des systèmes d'alarme, en restaurant la couche résistive des résistances variables.

Lequel résistance a une piste de "Kontaktol SN":

Longueur de piste, mm 1,5 10 20
Résistance, Ohm 6 60 250

Mode d'emploi:

  1. bien mélanger le vernis pendant 5 minutes jusqu'à consistance lisse;
  2. appliquer le vernis sur une surface propre, non grasse et sèche en couche uniforme (vous pouvez utiliser une seringue jetable) ;
  3. sécher pendant 2 à 3 heures à température ambiante ;
  4. pour obtenir une résistance de contact minimale, il est recommandé d'appliquer une deuxième couche sur la première couche, qui sèche pendant 2... 10 heures ;
  5. la viscosité du « Contactol SN » peut être ajustée avec le solvant n° 647.

La durée de conservation et la durée de conservation de « Kontaktol SN » ne sont limitées que par le temps où le solvant s'évapore de la bouteille.

Producteur - NPF "KHARTRON" Kharkov.

Elast (vernis conducteur) R-3010 TU003488. 14-93

Vendu en flacon de 10 ml. Il en coûte 4 UAH.

Conçu pour restaurer la couche conductrice des boutons de télécommande des équipements audio et vidéo, en scellant les fissures dans les câbles flexibles porteurs de courant.

Mode d'emploi

  1. avant utilisation, bien mélanger le vernis en agitant le flacon pendant 20 s ;
  2. appliquer du vernis en couche mince uniforme sur une surface conductrice;
  3. sécher à température ambiante pendant 2 heures;
  4. le vernis s'évapore facilement lorsque le bouchon n'est pas bien fermé;
  5. ne pas appliquer sur le caoutchouc de silicone ;
  6. Pour un stockage ultérieur, enveloppez le bouchon dans du papier d'aluminium et, en fermant hermétiquement le flacon, appuyez dessus avec du ruban adhésif.

Comme le montre la pratique, l'utilisation de "Elast" pour restaurer la couche conductrice des boutons de la télécommande n'est pas durable. À ces fins, il est conseillé d'utiliser du papier d'aluminium provenant de boîtes de cigarettes.

Auteur : N.P. Vlasyuk, Kiev.

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Une cellule solaire conventionnelle est basée sur du silicium semi-conducteur, qui absorbe l'énergie de la lumière solaire et la convertit en énergie électrique. Mais les semi-conducteurs au silicium ne traitent que la lumière infrarouge, et les autres ondes, y compris la majeure partie du spectre visible, sont gaspillées : elles sont dissipées sous forme de chaleur. Par conséquent, en théorie, les panneaux de silicium conventionnels peuvent atteindre une efficacité d'environ 34 %, mais en pratique, ils n'y parviennent même pas, car ils réfléchissent et dissipent simplement l'énergie de la lumière solaire.

Le nouveau panneau thermophotovoltaïque résout ce problème. Au lieu de transmettre la lumière du soleil directement à une cellule solaire, une cellule thermophotovoltaïque a un composant intermédiaire qui se compose de deux parties : un absorbeur (se réchauffe lorsqu'il est exposé au soleil) et un émetteur (convertit la chaleur en rayonnement infrarouge). En termes simples, la nouvelle cellule "recode" la lumière du soleil en longueurs d'onde plus courtes qui sont idéales pour l'absorption par la cellule solaire. Cela permet d'augmenter le rendement théorique de la cellule jusqu'à 80%.

Malheureusement, le prototype de panneau solaire thermophotovoltaïque était jusqu'à présent loin de ce rendement : en laboratoire, il affiche un rendement d'environ 8 %. La faible performance est en grande partie due à la stabilité thermique insuffisante du convertisseur de chaleur. L'émetteur est une nanostructure de tungstène tridimensionnelle complexe qui doit fonctionner à des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Cependant, dans des expériences précédentes à une température donnée, l'émetteur était détruit.

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Le nouvel émetteur thermique est idéal pour créer des panneaux solaires à haut rendement capables de convertir une partie importante de la lumière solaire absorbée en électricité. Dans le même temps, l'hafnium et le tungstène peuvent être produits en quantités suffisantes pour la production en série de nouveaux panneaux solaires, avec un rendement au moins 2 fois supérieur à celui des panneaux solaires commerciaux modernes.

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