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Xilolita. recetas simples y consejos

Tecnologías de fábrica - recetas simples

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el componente principal xilolita son aserrín: el cemento de magnesia (cemento Sorel) sirve como aglomerante. Este cemento se forma por la interacción del cloruro de magnesio (MgCl2) sobre el óxido de magnesio (MgO - magnesia quemada). El proceso en curso se puede expresar mediante la siguiente igualdad:

MgO + MgCl2 = Mg2OCl2

El oxicloruro de magnesio obtenido como resultado de esta reacción es insoluble en agua, pero se deben tomar medidas especiales para evitar su transformación inversa en magnesia y cloruro de magnesio. Casi todas las masas de magnesio son propensas a esta transformación inversa, con exposición prolongada al agua. Con tal transformación inversa, la masa de magnesio se destruye gradualmente.

Además del aserrín, se utilizan varias sustancias minerales como sustancia principal. Dependiendo de la cantidad de este último, la masa cambia sus propiedades de pulpa de madera y se acerca a una masa similar a la piedra. Cambios similares en los materiales básicos y adicionales, así como en la cantidad y composición del cemento de magnesia y, finalmente, varios métodos de producción hacen posible producir productos que son muy diferentes en sus propiedades. A menudo, sin conocer esta producción, es difícil creer que, en esencia, representan el mismo producto. Esto explica por qué dichos productos se conocen con una amplia variedad de nombres.

Además de las denominaciones xilolita y piedra de madera, se encuentran las siguientes: madera artificial, pulpa de madera, dolement, germalita, durament, linol, linolita, lingnolita, linotal, mineralita, miramento, papirolita, torgamento, terralita, fibrolita, etc. el método de aplicación, las masas relacionadas aquí se pueden dividir en dos grupos. Las masas del primer grupo se aplican en estado pastoso (cuando aún no se ha producido la reacción) directamente sobre paredes, suelos, etc., donde endurece hasta convertirse en una masa fuerte y estable. La masa del segundo grupo se prensa en moldes en la fábrica, y solo en la forma endurecida terminada se usa para diversos fines. Las masas del primer grupo se utilizan cuando se trata de realizar revestimientos macizos, vestíbulos, escaleras, galerías, etc. Para los suelos se utilizan mayoritariamente baldosas prefabricadas moldeadas. De la misma masa se pueden moldear diversas decoraciones para muebles, paredes, marcos de cuadros y espejos, etc.

El producto final varía mucho según la composición de la mezcla y el tipo de sustancias de relleno. Las masas que consisten exclusivamente en aserrín y cemento son más aplicables para varios revestimientos, ya que amortiguan el sonido y, además, el piso dispuesto con tales baldosas no da una sensación de frío (el llamado piso "cálido"). Cuando se utilizan rellenos minerales, la naturaleza de la masa será más parecida a la piedra y más "fría".

Las propiedades de la xilolita dependen en gran medida de los constituyentes utilizados.

La gravedad específica de la xilolita es en promedio de 1,55, 250. La resistencia a la tracción de la xilolita seca al aire es de 275 kg por metro cuadrado. cm; después de la impregnación con aceite de linaza, la resistencia aumenta a 750 kg por metro cuadrado. cm La resistencia a la compresión oscila entre 900 y XNUMX (e incluso más) kg por metro cuadrado. ver Xylolite es bastante refractario. Mal conductor del calor y del sonido. Es posible clavar clavos en la xilolita, como en un árbol, se puede aserrar, cepillar y procesar en un torno. Los objetos de xilolita prensada son resistentes a la lluvia e insolubles incluso en agua caliente. Xylolite es fácil de despegar, forma costuras ajustadas y no genera polvo.

La masa de xilolita aplicada directamente sobre paredes y suelos es menos resistente a las condiciones atmosféricas y sólo puede utilizarse para revestimientos exteriores si se evita de la forma más exacta el exceso de cloruro de magnesio. Ideal para revestir cornisas, escaleras, suelos, paredes, etc.

Autor: Korolev V.A.

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El equipo de Element Six, una empresa de tecnología con sede en Oxfordshire, está investigando las notables propiedades de los cristales con el llamado "defecto de vacante de nitrógeno", una brecha en la red atómica en el corazón de un diamante.

Estos diamantes muestran una sensibilidad increíble a las ondas magnéticas a temperatura ambiente y actualmente son capaces de detectar un vehículo que pasa a 300 metros de distancia.

Los científicos esperan que algún día los diamantes puedan determinar su ubicación en la superficie del planeta leyendo las ondas magnéticas que provienen del sol. Esto eliminará la necesidad de satélites GNSS que envíen señales a la Tierra para decirles a las máquinas dónde están.

"Si tiene un dispositivo que puede detectar los campos magnéticos circundantes, detectará los automóviles circundantes en cualquier segundo”, dice el investigador Richard Bodkin. "Cuando pones todas estas tecnologías en un dispositivo, no veo ninguna razón por la que sea no se realizaría el proyecto de un coche sin conductor.

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