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TECNOLOGÍAS DE FÁBRICA EN CASA - RECETAS SENCILLAS
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Medios contra el sudor. recetas simples y consejos

Tecnologías de fábrica - recetas simples

Directorio / Tecnología de fábrica en casa: recetas simples.

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aquí están las recetas productos anti-sudor.

Polvos contra la sudoración

1ra receta:

  • ácido bórico 50 g;
  • sal de bismuto salicílico 20 g;
  • Óxido de zinc 100 g;
  • talco 100 g;
  • Aceite de bergamota 20 gotas.

2ra receta:

  • Ácido bórico en polvo 80 g;
  • alumbre quemado 30 g;
  • talco 10 g;
  • ácido salicílico 10 g;
  • Almidón 200 g

Jabón en polvo para pies sudorosos

1ra receta:

  • Jabón seco en polvo 100 g;
  • bórax en polvo 150 g;
  • sal de calcio y carbono 50 g;
  • refresco 150 g;
  • Tanino 5 g.

Se añade aceite perfumado mezclado y tamizado y se coloca en cajas.

2ra receta:

  • Ácido bórico en polvo 100 g;
  • alumbre quemado 60 g;
  • Óxido de zinc 80 g;
  • ácido salicílico 35 g;
  • Talco 200 g.

Mezclado, tamizado y colocado en cajas.

3ra receta:

  • ácido salicílico 15 g;
  • ácido bórico 80 g;
  • Talco (en polvo) 1 kg.

Mezclar y tamizar a través de un colador. Vierta una cucharadita del polvo en cada zapato. También es útil empolvar después del baño.

Thymoline para pies sudorosos

  • timol (en polvo) 25 g;
  • ácido bórico 75 g;
  • Carbonato de magnesio 350 g;
  • talco 1 kg;
  • Óxidos de zinc 350 g.

Mezclar y tamizar a través de un colador fino.

Crema para el sudor de pies

  • ácido bórico 30 g;
  • sal de saliciclovonodio 20 g;
  • Glicerina 150 g;
  • vaselina amarilla 150 g;
  • Lanolina 50 g.

Moler el ácido bórico y la sal salicílico-sódica hasta obtener un polvo y añadir el resto de las partes. Remueve bien hasta obtener una crema homogénea.

Líquido anti sudor

  • formalina (40%) 20 g;
  • amoníaco 20 g;
  • Alcohol vínico 100 g.

La composición se diluye con agua y las partes sudorosas se lavan.

Liquido para el sudor de las axilas

  • Agua destilada 2 l;
  • bórax 0,5 l;
  • Sal de potasio manganeso 0,25 g.

Autor: Korolev V.A.

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Para crear gotas de líquido cuántico, científicos españoles enfriaron un gas compuesto por átomos de potasio a una temperatura de -273,15 grados centígrados. A esta temperatura, los átomos formaron un condensado de Bose-Einstein, un estado de la materia en el que todos sus átomos están sincronizados entre sí a nivel cuántico, por lo que todo el condensado se comporta como un gran átomo, sujeto únicamente a las leyes de la física cuántica.

Cuando los investigadores combinaron dos condensados ​​independientes, formaron gotas de un líquido cuántico. Los científicos lograron hacer algo similar antes, la sustancia de estas gotas estaba conectada por las fuerzas de las interacciones electromagnéticas entre las moléculas. En cambio, las gotitas obtenidas por los científicos españoles mantuvieron su forma debido al fenómeno de las "fluctuaciones cuánticas".

Las fluctuaciones cuánticas son consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual las partículas cuánticas no tienen parámetros estrictamente definidos. Sus parámetros, como el nivel de energía, la posición y la orientación en el espacio, solo pueden describirse en términos de probabilidad. Y si tomamos estas probabilidades de la posición actual de las partículas cuánticas, las velocidades y las direcciones de su movimiento, podemos calcular la magnitud de sus interacciones, que se manifiesta en forma de presión. Pero lo más interesante es que si sumamos la fuerza y ​​el vector de presión de todas las partículas cuánticas, entonces se revelará un hecho inusual, las partículas se atraen entre sí en mayor medida de lo que se repelen entre sí. Y es precisamente por esta atracción que se unen en gotitas de un líquido cuántico que puede conservar su forma.

Las mediciones realizadas por los científicos han demostrado que las gotas de un líquido cuántico de átomos de potasio son líquidos en mayor medida que las gotas de un líquido superfluido ordinario, el helio líquido, por ejemplo. En términos de índice de flujo y otros parámetros básicos inherentes a los líquidos, un líquido cuántico supera a cualquier líquido superfluido en dos a ocho órdenes de magnitud, lo que abre amplias oportunidades para que los físicos realicen experimentos con un líquido cuántico.

Sin embargo, las gotas de líquido cuántico tienen algunos límites que limitan sus aplicaciones. Por ejemplo, si el número de átomos en una gota supera cierto valor, entonces la gota colapsa y el líquido cuántico se convierte en gas, que tiende a llenar todo el espacio disponible, como cualquier otra sustancia gaseosa.

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