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Mélangez 100 g de neige ou de glace avec 33 g de sel gemme - la température du mélange résultant chutera à -20 ° C. Si vous mélangez 100 g de neige ou de glace avec 100 g de nitrate de potassium, la température du mélange baissera chute à -30°C. La température du mélange réfrigérant, composé de 100 g de neige (ou de glace) et de 150 g de chlorure de potassium hydraté atteint -45°C. Et qu'en est-il en été, lorsqu'il n'y a ni neige ni glace ? Pendant la saison chaude, vous pouvez utiliser de tels composés chimiques qui, lorsqu'ils sont dissous dans l'eau, absorbent la chaleur, contribuant ainsi à réduire la température de l'eau à - 35 ° C. Bien sûr, l'eau doit être froide et les composés suivants doivent être pris dans la proportion suivante (en poids) par rapport à l'eau :

chlorure d'ammonium 3
nitrate de sodium 5
nitrate d'ammonium 10
sulfure de sodium + acide chlorhydrique 40
thiocyanate d'ammonium ou de potassium 15

Afin d'éviter de grosses pertes de froid, il est conseillé de préparer la solution dans un thermos.

Lorsque vous avez terminé, versez la solution dans une tasse et enlevez l'eau en évaporant. La substance restant après évaporation peut être réutilisée pour des expériences.

Auteur : Shkurko D.I.

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Photon d'un nanotube 13.07.2016

Un nanotube de carbone dans une coquille de dioxyde de silicium est devenu un émetteur fiable de photons uniques.

Le niveau de technologie dont disposent les physiciens permet de travailler avec les plus petites particules de matière. Suspendre un électron dans un piège électromagnétique ou créer un réseau d'atomes simples dans de la mélasse optique n'est plus un miracle. La tâche suivante consiste à apprendre à travailler non pas avec n'importe laquelle, mais avec une certaine particule. Voici, par exemple, un photon. Pour assurer la sécurité des systèmes de communication quantique, il est nécessaire d'émettre un seul quantum de lumière par acte d'émission - ayant codé des informations avec, vous ne pouvez pas craindre qu'un attaquant ne le lise imperceptiblement, la trace restera toujours sous la forme de un photon disparu.

Cependant, les systèmes de communication nécessitent des photons infrarouges d'une longueur d'onde de 1,3 à 1,5 microns - ils voyagent mieux à travers des guides de lumière. Et les générateurs existants - points quantiques ou centres de lacunes dans le diamant - ne peuvent pas faire face à ce travail. Les nanotubes semblent être une source idéale, mais ils n'émettent qu'à basse température et, de plus, sont sujets à des fluctuations. Convaincus de cela, les scientifiques des matériaux ont abandonné ces cylindres de carbone.

Cependant, pas tous. Han Htun et Stephen Durn et leurs collègues du Center for Integrated Technologies du Département américain de l'énergie ont déposé une couche de dioxyde de silicium à la surface d'un nanotube de carbone. L'interaction du carbone avec l'oxygène a radicalement changé les propriétés du tube: les fluctuations en ont disparu et le photon a acquis la longueur d'onde souhaitée. Le dioxyde de silicium étant constamment utilisé en microélectronique, la technologie de son application est bien développée et un nanotube dans des vêtements de SiO2 peut être parfaitement intégré dans divers appareils électroniques.

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Commentaires sur l'article :

Constantin
Chlorure de calcium hydraté, pas de potassium.


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