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Productos eléctricos de carbón (escobillas para máquinas eléctricas). Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricidad para principiantes.

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Este tipo de producto incluye cepillos para máquinas eléctricas, electrodos para hornos de arco, piezas de contacto, etc. Los productos de electrocarbono se elaboran presionando a partir de masas en polvo originales y luego cociendo.

Las masas pulverulentas iniciales están constituidas por una mezcla de materiales carbonosos (grafito, hollín, coque, antracita, etc.), aglutinantes y sustancias plastificantes (alquitranes de hulla y sintéticos, breas, etc.). Algunos polvos no contienen aglutinante.

Los cepillos para máquinas eléctricas son grafito, carbono-grafito, electrografito, metal-grafito.

Los cepillos de grafito están hechos de grafito natural sin aglutinante (calidades blandas) y con el uso de un aglutinante (calidades duras). Los cepillos de grafito son suaves y causan poco ruido durante el funcionamiento.

Las escobillas de carbón-grafito se fabrican a partir de grafito con la adición de otros materiales de carbono (coque, hollín) y con la introducción de aglutinantes. Los cepillos obtenidos tras el tratamiento térmico se recubren con una fina capa de cobre (en baño electrolítico). Las escobillas de grafito de carbono tienen mayor resistencia mecánica, dureza y menor desgaste durante el funcionamiento.

Los cepillos electrografitizados se fabrican a partir de grafito y otros materiales carbonados (coque, hollín), con la introducción de aglutinantes. Después de la primera cocción, los cepillos se someten a grafitización, es decir, recocido a una temperatura de 2500-2800 ° C. Los cepillos electrografitizados tienen mayor resistencia mecánica, resistencia a cambios de carga de impacto y se utilizan a altas velocidades periféricas.

Los cepillos de metal-grafito están hechos de una mezcla de polvos de grafito y cobre. Algunos de ellos contienen polvos de plomo, estaño o plata. Estas escobillas presentan valores de resistividad bajos, toleran altas densidades de corriente y tienen bajas caídas de voltaje transitorio.

Autor: Smirnova L.N.

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El mantenimiento del entrelazamiento cuántico permite aumentar la precisión de los relojes atómicos cien veces o más, lo que mejorará significativamente la precisión de la medición de intervalos de tiempo y coordenadas geográficas y garantizará un alto grado de protección de la información transmitida.

Físicos de Estados Unidos y Dinamarca han propuesto la creación de una red global de relojes atómicos ultraprecisos que utilizan el entrelazamiento cuántico para aumentar la precisión de su trabajo. Los científicos publicaron su estudio en la revista Nature Physics, y se puede encontrar un breve resumen en el sitio web de Nature.

Los expertos propusieron la idea de equipar relojes atómicos geográficamente remotos conectados en una red óptica con un protocolo especial que implementa estados cuánticos entrelazados entre las partículas del reloj atómico del sistema. El trabajo del sistema está coordinado por un nodo central capaz de crear estados cuánticos especiales con otros nodos.

El trabajo de los relojes atómicos ordinarios se basa en la constancia de la diferencia de energía entre ciertos niveles atómicos: un electrón, al pasar de un nivel a otro, emite un fotón, cuya frecuencia está estrictamente fija. Dichos procesos pueden ser de naturaleza periódica, lo que se utiliza en el funcionamiento de los relojes atómicos. Los relojes atómicos son muy precisos: los relojes de hidrógeno modernos tienen un error de unos 45 nanosegundos en 12 horas.

Para implementar el entrelazamiento cuántico, se utiliza un par de subsistemas enlazados (entrelazados) (por ejemplo, partículas) separados por una distancia. Los subsistemas de tal sistema, de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, retienen información sobre el estado de su compañero incluso cuando se alejan unos de otros, de modo que un cambio en el estado de un subsistema afecta el estado de otro subsistema. Esto va acompañado de un cambio en ciertas características cuánticas de las partículas, como los estados de espín. El fenómeno del entrelazamiento es esencialmente de naturaleza cuántica y no tiene un análogo clásico.

Mantener el entrelazamiento cuántico hace posible aumentar la precisión de los relojes atómicos cien veces o más; el error puede ser de aproximadamente un segundo en 300 millones de años. Esto mejorará significativamente la precisión de la medición de intervalos de tiempo, coordenadas geográficas y proporcionará un alto grado de protección de la información transmitida.

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