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Tinta de gabinete. recetas simples y consejos

Tecnologías de fábrica - recetas simples

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tinta de gabinete son tintas ordinarias de avellana o anilina, más cuidadosamente preparadas y embotelladas en botellas originales con bonitas etiquetas.

Una buena tinta para gabinetes debe dar una coloración intensa, no debe difuminar, dar un trazo fino de una pluma de acero duro. La mayoría de ellos están hechos en colores verde, azul y morado.

tinta azul de oficina

1ra solución:

  • Agua hervida 1 l;
  • Ácido clorhídrico 10 gotas;
  • Azul de Prusia 400 g.

2ra solución:

  • Goma arábica 200 g;
  • Cola de pescado 20 g;
  • Agua hervida 400 cm3,

La primera solución se hierve durante 3-4 minutos y luego se vierte la segunda solución. Dejar reposar, escurrir del sedimento y embotellar.

Autor: Korolev V.A.

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Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Germanan es un rival del grafeno 18.05.2013

germano (Germanane), una monocapa de germanio, puede tener demanda en la electrónica debido a sus propiedades únicas y su facilidad de fabricación. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus han desarrollado un nuevo método para depositar germanio en monocapas (es decir, capas de un átomo de espesor), mientras aumentan la eficiencia en un factor de 10 en comparación con el silicio y crean un método de fabricación más simple que con materiales de próxima generación como grafeno (una monocapa de átomos de carbono).

"Hemos sido capaces de fabricar un análogo de germanio del grafeno, es decir, monocapas que se unen con el hidrógeno de la misma manera que el grafeno, pero que son mucho más fáciles de fabricar”, dijo el profesor de la Universidad de Ohio, Joshua Goldberger. "En el proceso, transformaremos de un material con banda prohibida indirecta a un material con banda prohibida directa, lo que permite su uso también con fines ópticos.

Goldberger afirma haber sintetizado por primera vez redes cristalinas puras del tamaño de un milímetro de germanio enlazado con hidrógeno (GeH) mediante desintercalación topoquímica de GaGe2. Goldberger describe este material como una sustancia de van der Waals en capas similar al grafeno unido (CH). Goldberger llamó a su material "germanan" para indicar el parecido con una versión monocapa de grafeno llamada grafane.

Aparte del hecho de que el nuevo material se basa en germanio en lugar de carbono como el grafeno, la diferencia más significativa es que el germanano será más fácil de cultivar que el grafano utilizando equipos de semiconductores estándar. Goldberger predice que los nuevos materiales se utilizarán en dispositivos optoelectrónicos de próxima generación y sensores avanzados, ya que los cálculos muestran que la movilidad de los electrones será 5 veces mejor que el germanio a granel (10 veces más que el silicio) con una banda prohibida de 1,53 eV, que es ligeramente más que la del arseniuro de galio.

Los investigadores del grafeno ya han demostrado que las propiedades electrónicas de las monocapas de semiconductores pueden ser significativamente mejores que las de los materiales a granel, y se han realizado numerosos esfuerzos para crear monocapas funcionales de estructuras cristalinas conectadas de manera diferente. La alta movilidad de los portadores se produce a expensas de la excelente calidad de la topología ultrafina, pero si estas monocapas se ligan para una aplicación específica, los materiales ultrafinos también pueden volverse más sensibles a las aplicaciones sensoriales que los materiales a granel.

Históricamente, fue el germanio el que se convirtió en el primer semiconductor utilizado en la electrónica. Sucedió en 1947 en AT&T Bell Labs. Y solo décadas después, los investigadores lograron superar una serie de problemas para hacer posible el uso de silicio en la electrónica. Parece que la situación con los nuevos materiales monocapa para electrónica puede repetir la historia.

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