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Baños aromáticos. recetas simples y consejos
Directorio / Tecnología de fábrica en casa: recetas simples.
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Ya en la antigüedad baños aromáticos estaban en gran uso. Dichos baños son muy agradables y útiles, especialmente en la estación calurosa, ya que refrescan y fortalecen el cuerpo. Para potenciar el efecto, se añade sal o amoníaco.
agua de baño de pino
Mezcla:
- 50 partes de aceite de pino;
- 5 partes de aceite de lavanda;
- 100 partes de amoníaco.
sal de baño de pino
Mezcla:
- 100 partes de sal de mesa;
- 15 partes de aceite de pino;
- 5 partes de aceite de lavanda
Después del baño, el cuerpo se seca y se masajea.
Autor: Korolev V.A.
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Microscopio infrarrojo avanzado
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Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>
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Noticias aleatorias del Archivo Nuevos medios de almacenamiento: alta densidad y bajo costo
24.10.2012
Investigadores del Instituto de Investigación y Desarrollo de Sustancias (Singapur) y la Universidad Nacional de Singapur han descubierto que una superficie ultrasuave es un factor clave para el "autoensamblaje", una forma económica de empaque de alta densidad. Este descubrimiento puede ser el comienzo de una nueva generación de dispositivos de almacenamiento con una densidad de grabación de hasta 10 terabits por metro cuadrado. pulgada.
La tecnología de "autoensamblaje" es una de las formas más simples y económicas de crear nanoestructuras homogéneas y densas que potencialmente pueden usarse para el almacenamiento de datos. Es ampliamente utilizado en investigación y está comenzando a extenderse en la industria como una herramienta conveniente para diseñar grandes áreas utilizando una tecnología de proceso de menos de 100 nanómetros. Sin embargo, hasta ahora, los intentos de aplicar el "autoensamblaje" en varios tipos de superficies, como los medios magnéticos utilizados para almacenar información, han mostrado resultados variables e inestables. Este fenómeno dejó confundidos a investigadores y científicos de todo el mundo.
Ahora, los investigadores de IIRV y NUS han resuelto el misterio al descubrir que cuanto más suave sea la superficie, más eficientes serán las nanoestructuras para "autoensamblarse". Este logro hace que el método sea aplicable a una amplia gama de superficies, lo que permite reducir el número de defectos en aplicaciones industriales a un valor aceptable para la producción en masa.
"La cuestión del autoensamblaje exitoso radica en un espesor de 10 átomos, o 10 angstroms en términos técnicos", explica el Dr. Saifulla, uno de los investigadores principales que realizó el descubrimiento. Los científicos han descubierto que este es el límite de la rugosidad de la superficie permitida para un "autoensamblaje" exitoso, que eventualmente puede usarse para crear medios de almacenamiento de alta densidad.
El descubrimiento fue publicado recientemente en Scientific Reports, una revista pública publicada por Nature. El estudio fue apoyado por la Fundación Nacional de Investigación de Singapur bajo la Investigación Fronteriza de Grabación Magnética: Perspectivas para 10 terabits por pulgada cuadrada.
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