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Perforadora sencilla de pequeño tamaño. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados

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En condiciones de reparación y aficionados, puede usar una máquina perforadora simple de tamaño pequeño, que se puede ensamblar en un trípode de un microscopio de la vieja escuela del tipo ShM-1, o usar un trípode de un microscopio biológico simplificado del MBU-4 escribe.

El husillo de la máquina perforadora es accionado por una correa trapezoidal reductora accionada por un motor de máquina de coser (18 W, 4000 rpm).

Pequeña máquina de perforación simple

El mandril de la máquina está diseñado para sujetar brocas estándar con un diámetro de hasta 6 mm. Las brocas con un diámetro mayor se pueden sujetar en el mandril después de girar sus vástagos al diámetro especificado. El taladro de la máquina es alimentado por el mecanismo de cremallera del tubo del microscopio.

Con la máquina, puede perforar agujeros de hasta 10 mm de diámetro en plásticos y metales, enrollar la bobina de un transformador o inductor, afilar herramientas de corte, pulir la pieza para que brille, etc.

Literatura:

  1. V.G.Bastanov. 300 consejos prácticos. Trabajador de Moscú, 1986

Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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De acuerdo con la teoría de Bardeen - Cooper - Schrieffer, la superconductividad se lleva a cabo mediante pares de Cooper: electrones que interactúan a través de vibraciones reticulares, que parecen haberse convertido en una sola partícula. Sus espines se suman, y tal partícula tiene un valor entero de este número cuántico, es decir, obedece a las estadísticas de Bose-Einstein, y no a las de Fermi-Dirac, como los electrones individuales. Las partículas de Bose se condensan, lo que provoca la superconductividad. El campo magnético lo destruye, liberando los electrones de los enlaces entre ellos.

Pero en el caso del bismuto, obviamente, este no es el caso. La red de esta sustancia es fuertemente anisotrópica, consta de capas. Está claro que las propiedades de la materia a lo largo ya través de las capas son diferentes. Pero aquí, investigadores de la Universidad de Amsterdam con colegas de la Fundación para la Investigación Fundamental de la Materia encontraron que hay una fuerte anisotropía en direcciones paralelas a las capas: el valor del campo magnético crítico que destruye la superconductividad cambia significativamente si se orienta a lo largo diferentes direcciones de la capa.

En otras palabras, esta sustancia tiene una simetría rotacional rota; por lo general, tales violaciones son discutidas por la física de partículas elementales, no por la ciencia de los materiales. Ahora tenemos que descubrir cómo para los pares de Cooper, una dirección resulta ser mucho mejor que otras, aparentemente no diferente.

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