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TECNOLOGÍAS DE FÁBRICA EN CASA - RECETAS SENCILLAS
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Lacas a partir de ésteres de resina. recetas simples y consejos

Tecnologías de fábrica - recetas simples

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ésteres de resina son productos de resina artificial con propiedades similares a la colofonia que pueden sustituir al copal y al ámbar en la fabricación de barnices. Para preparar barnices esenciales, lo mejor es utilizar aceite de linaza, condensado mediante cocción a 300-320 °C.

Aquí hay algunas recetas de esmaltes de uñas.

1ra receta:

200 peso. horas de aceite condensado, calentar el aceite a aproximadamente 200 °C, mezclar con 100 wt. horas de trementina fría y 20 wt. partes de secador de plomo transparente, que se mezcla previamente en una pequeña cantidad de la mezcla. Esta mezcla de aceite y trementina debe reposar de 2 a 4 semanas en una habitación cálida hasta que se vuelva completamente transparente y limpia. Esta mezcla sirve como disolvente para el éter.

2ra receta:

100 peso. horas de mantequilla condensada y 100 wt. h. La trementina se trata de la misma manera con 5 wt. partes de aceite secante con plomo. La mezcla oleosa espesa se calienta con trementina a 125-140 °C, se añade poco a poco éter triturado y, después de la disolución, se filtra.

Barnices imprescindibles para muebles

1ra receta:

  • Éter de resina 12 wt. horas;
  • Mezcla espesa de aceite 9 wt. horas;
  • Tiza purificada 1,3 wt. horas;
  • Trementina 9 wt. H.

2ra receta:

  • Éter de resina 12 wt. horas;
  • Mantequilla condensada 6 wt. horas;
  • Aceite secante de manganeso 1,2 wt. horas;
  • Trementina 10 wt. H.

Los barnices preparados con ésteres de resina tienen altas cualidades en términos de brillo, solidez y resistencia a la intemperie.

Autor: Korolev V.A.

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En su experimento, los físicos utilizaron la capa más delgada de ditellurida de molibdeno (un material semiconductor) intercalada entre dos capas de grafeno. El grosor de este "sándwich" era muy pequeño y no excedía el grosor de la molécula de la cadena de ADN. Durante el experimento, se aplicaron pulsos de luz láser a la superficie del material, cuya duración se calculó en mil billones de fracciones de segundo.

En los materiales semiconductores convencionales, dicha exposición a la luz láser conduce a la aparición de electrones libres y huecos de electrones cargados positivamente que se mueven en el volumen del material, que convencionalmente se puede considerar como un medio gaseoso. Al comienzo del experimento, todo sucedió exactamente de la misma manera, según los cánones de la física clásica. Pero, después de aumentar la energía contenida en el pulso de luz láser por encima de un cierto umbral, los científicos notaron la formación de un objeto exótico en el material, que puede describirse con el término no muy claro "anillo de fotocorriente anómalo" (anillo de fotocorriente anómalo).

Las propiedades optoelectrónicas únicas de las gotas de e-líquido, según los científicos, permitirán utilizarlas para crear los últimos dispositivos ópticos y electrónicos con características sobresalientes y la mayor eficiencia. "Actualmente, sabemos muy poco sobre las propiedades de tales e-líquidos, que anteriormente se obtenían solo a temperaturas inferiores a la temperatura en espacios abiertos", escriben los científicos, "Durante futuras investigaciones, estudiaremos las propiedades de estos líquidos exóticos y determinar sus características, como las fuerzas de tensión superficial.

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