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¿Cómo hacer un imán? Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados

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Se sabe que un efecto notable del campo magnético se observa solo en materiales que contienen hierro. Pero estos materiales también difieren y se dividen en magnéticos blandos y magnéticos duros. Su principal diferencia es la capacidad de mantener la magnetización después del final del campo magnético. Además del hierro y sus aleaciones, las ferritas hechas de polvo de dióxido de hierro con varios aditivos (bario, cobalto, estroncio, etc.) tienen propiedades magnéticas por prensado en caliente a alta presión.

Los núcleos de los transformadores y bobinas están hechos de ferritas magnéticas blandas, mientras que las ferritas magnéticas duras se utilizan para fabricar imanes anisotrópicos permanentes.

En casa, puedes hacer buenos imanes permanentes con aceros aleados. Sin entrar en los entresijos de la gama de grados de acero, podemos decir que los aceros de temple son aptos para la fabricación. Siempre hay a mano limas de aguja viejas, limas, hojas de sierra para metales, etc.. El material seleccionado primero debe "liberarse", calentarse al rojo vivo y luego enfriarse lentamente. Después de fabricar el imán en blanco, se endurece, se calienta a un calor rojo claro y se enfría bruscamente en agua fría. Cuanto más fuerte sea el endurecimiento, mejor será el imán.

¿Cómo hacer un imán?

El proceso de magnetización se puede llevar a cabo en una instalación simple que consta de un inductor y un fusible. La bobina está enrollada en un marco de un diámetro tal que se coloca un imán en blanco dentro. Por ejemplo, para hacer una bobina, usé un marco de soldadura importada (h=40 mm, D=50 mm, d=22 mm).

La bobina está enrollada con hilo PEV-2 de 2 mm de diámetro y contiene unas 500 vueltas. Se fija en la base y se conecta a la red mediante un fusible y un interruptor. La pieza de trabajo se coloca dentro de la bobina, se instala un fusible y se cierra el interruptor. El fusible se quema inmediatamente, pero durante este tiempo la pieza de trabajo tiene tiempo de magnetizarse.

Para el fusible, puede usar un cable de cobre delgado. Por seguridad, debe colocarse en un tubo de vidrio de un fusible quemado y cubrirse con arena de cuarzo limpia (para una extinción confiable de la descarga).

La corriente de explosión del fusible de alambre Ipp se puede calcular aproximadamente usando la fórmula empírica:

Ipp \u0,005d (d-0,2) / K donde d es el diámetro del cable, mm (hasta XNUMX mm);

K - coeficiente constante (para cobre K = 0,034). De esta fórmula se deduce que el diámetro del cable para el fusible

d \u0,005d K * Ipp + XNUMX.

La instalación en la versión propuesta permite obtener imanes permanentes con una fuerza de hasta 200 mT, que es suficiente para usar en estructuras que contienen microcircuitos de convertidores de campo magnético (MFC).

Se puede usar la misma configuración para desmagnetizar una herramienta de ensamblaje de radio encendiendo la bobina a través de un transformador reductor con un voltaje de salida de no más de 6 V. Se suministra energía a la bobina cuando se encuentra a una distancia de al menos A 1 m de la herramienta desmagnetizada, se toma con la mano, se acerca a la herramienta y se retira lentamente, describiendo círculos en expansión.

Cuando trabaje con una bobina de inducción enchufada (220 V), siga las normas de seguridad.

Autor: I.Semenov, Dubna, Región de Moscú

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Las células conocidas como células secretoras respiratorias (RAS, por sus siglas en inglés) se encuentran en diminutos pasajes ramificados conocidos como bronquiolos que terminan en alvéolos, diminutos sacos de aire que intercambian oxígeno y dióxido de carbono con el torrente sanguíneo. Las nuevas células RAS son como células madre, células de "lienzo en blanco" que pueden diferenciarse en cualquier otro tipo de célula en el cuerpo, y pueden reparar las células alveolares dañadas y transformarlas en otras nuevas.

Las células RAS realizan dos funciones principales en los pulmones: secretan moléculas que mantienen un revestimiento fluido a lo largo de los bronquiolos, lo que ayuda a prevenir el colapso de las vías respiratorias diminutas y maximiza la eficiencia pulmonar.

También actúan como células progenitoras de las células alveolares tipo 2 (AT2), un tipo especial de alvéolo que secreta una sustancia química que se usa en parte para reparar otros alvéolos dañados.

"Las células RAS son lo que hemos llamado progenitores facultativos, lo que significa que actúan como células progenitoras y también desempeñan un papel funcional importante en el mantenimiento de la salud respiratoria. Esto significa que las células RAS desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la salud de los pulmones", señalaron los científicos.

Se supone que las nuevas células deberían prevenir o aliviar las consecuencias de la EPOC mediante la reparación de los alvéolos dañados.

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