Menú English Ukrainian Ruso Inicio

Biblioteca técnica gratuita para aficionados y profesionales. biblioteca técnica gratuita


EXPERIENCIAS ENTRETENIDAS EN CASA
Directorio / Experiencias entretenidas / experimentos en quimica

Pintamos sin pintura. experimentos químicos

Entretenidos experimentos de química.

Experiencias divertidas en casa / experimentos de quimica para niños

Comentarios sobre el artículo Comentarios sobre el artículo

Sin pintura, muchas superficies metálicas se pueden pintar si se recubren (química o electroquímicamente) con una fina capa de óxidos o sales coloreadas firmemente adheridas a la superficie. La última condición no es tan fácil de cumplir. Por ejemplo, el hierro en aire húmedo rápidamente (y sin nuestra ayuda) se cubre con una capa marrón rojiza de productos de oxidación, en pocas palabras, con óxido, pero este método de pintura no es bueno, porque el óxido apenas se pega y se ensucia al tocarlo.

Aquí daremos varias recetas para colorear metales no ferrosos. Solo algunos de ellos son aptos para un experimento casero, el resto requieren productos químicos que no se pueden comprar ni en una farmacia ni en una tienda de fotografía. Sin embargo, esperamos que ya se haya registrado en un círculo de química.

El cobre y el latón se deslustran con bastante rapidez en el aire. Pero conservarán su brillo si se tiñen químicamente. La preparación de las piezas llevará algún tiempo, porque la superficie debe estar completamente limpia, sin rastros de suciedad y grasa. Limpie cuidadosamente la parte pulida con un paño empapado en gasolina y luego con tiza húmeda o polvo de dientes. Después de enjuagar el artículo con agua corriente, cuélguelo en un hilo duro o hilo de pescar y no lo toque más con las manos para no dejar manchas de grasa (incluso si la piel parece completamente seca, todavía tiene al menos un poco de grasa). Sumerja la pieza en una solución diluida de ácido nítrico (no más de 5-10 ml por cada 100 ml de agua) y vuelva a enjuagar, preferiblemente con agua caliente. Preparación completada

Lo que suceda a continuación depende del color que decidas pintar el cobre. Si es negro, sostenga la pieza durante cinco minutos en una solución en la que 100 g de hidróxido de sodio y 0,9 g de persulfato de amonio (NH4)2SO8 (se usa en fotografía). Temperatura de la solución 90-100 °С

En una solución de cloruro de potasio, sulfato de níquel NiSO4 y sulfato de cobre CuSO4 (respectivamente 4,5, 2 y 10,5 g por 100 ml de agua) a la misma temperatura, el cobre y el latón adquirirán un agradable tono chocolate. El latón se volverá azul después de una breve exposición a una mezcla que consta de 3 g de acetato de plomo (se puede usar una loción de plomo), 6 g de tiosulfato de sodio (hiposulfito), 5 g de ácido acético y 100 ml de agua. La temperatura de tal solución es de aproximadamente 80 ° C.

El cobre también puede ser verde. Para hacer esto, debe bajarse a una solución de este tipo: para 100 ml de agua, 20 g de nitrato de cobre Сu (NO3)2, 30 g de amoníaco y 40 g de cloruro de amonio (amoníaco) y acetato de sodio; una solución de esta última sustancia es fácil de obtener a partir de soda y vinagre. Manipule el nitrato de cobre con cuidado, evitando el contacto con la cara y especialmente con la boca.

Con la excepción de la experiencia de ennegrecimiento, no indicamos los tiempos de reacción en ninguna parte. Elíjalo usted mismo por experiencia, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el tiempo de procesamiento, más intenso será el color.

El siguiente metal que se presta a la coloración química es el zinc. Se usa con poca frecuencia, pero todos conocen bien los objetos galvanizados: baldes, cuencas, abrevaderos. El objeto del experimento puede ser cualquier objeto galvanizado viejo e inutilizable. Lave su superficie con una solución de sosa o límpiela con un paño empapado en gasolina, lave con agua caliente y jabón y enjuague varias veces. Sobre una superficie galvanizada, aplicaremos mezclas de sustancias que reaccionarán con el zinc; dando compuestos coloreados. Aquí están las recetas de color.

Negro: 2 partes de nitrato de cobre, 3 partes de óxido de cobre, 8 partes de ácido clorhídrico y 64 partes de agua; después de la aparición del color, enjuague la superficie con agua y seque

Verde: 10 partes de sulfato de cobre y ácido tartárico, 12 partes de agua y 24 partes de solución de hidróxido de sodio en agua (1:15); tan pronto como aparezca el color, enjuague inmediatamente la superficie con agua, de lo contrario habrá un tinte marrón

Azul: para 100 ml de agua - 6 g de cualquier sal de níquel y la misma cantidad de cloruro de amonio

Golden: mezcle una solución de 1 parte de ácido tartárico, 2 partes de soda y 1 parte de agua con arcilla pura; frotar la superficie con la mezcla, y cuando se seque, enjuagar con agua

Marrón-bronce: una mezcla de 1 parte cardenillo y 5 partes de ácido acético; frotar la superficie con la mezcla, aclarar con agua y secar

Cobre; dado que el zinc es más activo que el cobre, significa que basta con humedecerlo con una solución de sal de cobre, por ejemplo, sulfato de cobre

Por cierto, con tales pinturas puedes dibujar una imagen en una superficie de zinc.

Pasemos del zinc al aluminio. Es algo más difícil colorearlo: hay más operaciones y no se puede prescindir de la corriente eléctrica. El óxido de aluminio y las sales son anodinos, por lo que se necesita un método de coloración diferente. Se sabe: es anodizado. Su esencia es que pasa una corriente a través de una pieza de aluminio sumergida en un electrolito; en este caso, se forma sobre la superficie una película de óxido con un espesor inferior a 0,1 mm. Dado que las piezas de aluminio en el baño galvánico sirven como ánodo, el proceso se denomina anodizado. La película de óxido está impregnada de poros ramificados microscópicos, en los que se retienen bien los colorantes. Es posible pintar la superficie anodizada con tintes orgánicos, incluidos los naturales, pero es mejor con sustancias inorgánicas. Por lo general, la pieza se procesa alternativamente en dos soluciones colorantes y los productos de reacción de colores brillantes permanecen en los poros.

Pula la parte de aluminio, desengrase con gasolina o acetona, enjuáguela con agua caliente y cuélguela de un alambre. Sumerja la pieza de dos a tres minutos en una solución de hidróxido de sodio al 5%, enjuague nuevamente y sumerja en una solución débil de ácido nítrico (20-30 ml de ácido por 100 ml de agua). Eso sí, ya no es posible tocar la pieza, y si te resulta inconveniente trabajar con la suspensión, ayúdate de unas pinzas.

Enjuague las piezas nuevamente en agua fría y caliente y cuélguelas de un alambre en un vaso. Puede poner un palo o un lápiz en los bordes del vidrio y enrollar el alambre alrededor de él una o dos veces, levantando una altura tal que la parte quede unos centímetros por encima del fondo. Conecte la pieza de trabajo al polo positivo de la fuente de corriente. Cátodos - placas de acero - cuelgan de la misma manera. Las baterías pueden servir como fuente de corriente, pero se "sentarán" muy rápidamente; Se prefiere batería o transformador con rectificador.

Vierta una solución de ácido sulfúrico en el vaso con la pieza (20 ml de ácido por 100 ml de agua; ¡cuidado!). Incluya una llave o interruptor y un reóstato en el circuito para regular la corriente. Para medirlo se necesita un miliamperímetro, pero también vale un tester que tienen muchos radioaficionados. Cierre el circuito y configure la corriente a razón de 20-25 mA por 1 cm2 superficies. La pieza se cubrirá inmediatamente con burbujas de gas; esto libera oxígeno, que oxida el aluminio. A temperatura ambiente, el proceso dura aproximadamente una hora.

Pintamos sin pintura

Enjuague la parte anodizada con agua corriente y comience a pintar. Sumerja la pieza alternativamente en dos soluciones colorantes, manteniendo cada una de 5 a 10 minutos y enjuagando cada vez con agua corriente. Enjuague y seque las partes pintadas nuevamente.

Aquí están las composiciones de las soluciones colorantes y su posible concentración (en gramos por 100 ml de agua):

color azul o azul - ferrocianuro de potasio (1-5) y cloruro de hierro (III) (1-10); marrón - ferrocianuro de potasio (1-5) y sulfato de cobre (1-10); negro - acetato de cobalto (5-10) y permanganato de potasio (1,5-2,5); amarillo - dicromato de potasio (5-10) y acetato de plomo (10-20); amarillo dorado: hiposulfito de sodio (1-5) y permanganato de potasio (1-5); blanco - acetato de plomo (1-5) y sulfato de sodio (1-5); naranja - bicromato de potasio (0,5-1) y nitrato de plata (5-10)

Autor: Olgin O.M.

 Recomendamos experimentos interesantes en física:

▪ Enfriamento evaporativo

▪ un pequeño circo

▪ Ratoncito con parientes grandes

 Recomendamos experimentos interesantes en química:

▪ Experiencias de verano

▪ Huellas dactilares: cómo hacerlas visibles

▪ Promoción del agua a través de los vasos de las plantas cortadas

Ver otros artículos sección Experiencias divertidas en casa.

Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo.

<< Volver

Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica:

Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Teclado Primium Séneca 05.05.2024

Los teclados son una parte integral de nuestro trabajo diario con la computadora. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios es el ruido, especialmente en el caso de los modelos premium. Pero con el nuevo teclado Seneca de Norbauer & Co, eso puede cambiar. Seneca no es sólo un teclado, es el resultado de cinco años de trabajo de desarrollo para crear el dispositivo ideal. Cada aspecto de este teclado, desde las propiedades acústicas hasta las características mecánicas, ha sido cuidadosamente considerado y equilibrado. Una de las características clave de Seneca son sus estabilizadores silenciosos, que resuelven el problema de ruido común a muchos teclados. Además, el teclado admite varios anchos de teclas, lo que lo hace cómodo para cualquier usuario. Aunque Seneca aún no está disponible para su compra, su lanzamiento está previsto para finales del verano. Seneca de Norbauer & Co representa nuevos estándares en el diseño de teclados. Su ... >>

Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

Explorar el espacio y sus misterios es una tarea que atrae la atención de astrónomos de todo el mundo. Al aire libre de las altas montañas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas y los planetas revelan sus secretos con mayor claridad. Se abre una nueva página en la historia de la astronomía con la inauguración del observatorio astronómico más alto del mundo: el Observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio. El Observatorio de Atacama, ubicado a una altitud de 5640 metros sobre el nivel del mar, abre nuevas oportunidades para los astrónomos en el estudio del espacio. Este sitio se ha convertido en la ubicación más alta para un telescopio terrestre, proporcionando a los investigadores una herramienta única para estudiar las ondas infrarrojas en el Universo. Aunque la ubicación a gran altitud proporciona cielos más despejados y menos interferencias de la atmósfera, construir un observatorio en una montaña alta plantea enormes dificultades y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el nuevo observatorio abre amplias perspectivas de investigación para los astrónomos. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Imitación de cuero contra las drogas 30.09.2018

Investigadores de la Universidad de Chicago ofrecen una forma peculiar de lidiar con la adicción a las drogas: con parches de piel modificada genéticamente.

Como saben, no hace mucho tiempo, los biotecnólogos tenían una herramienta muy eficaz para realizar las modificaciones necesarias en el genoma: una herramienta llamada CRISPR (sobre la que hemos escrito repetidamente). Usando CRISPR, es posible insertar genes que codifican ciertas proteínas en el ADN de las células de la piel y luego, después de esperar a que las células de la piel formen el trozo de piel deseado, trasplantarlas al cuerpo.

Anteriormente, Xiaoyang Wu y sus colegas ya habían realizado experimentos similares, obligando a las células de la piel a sintetizar insulina, por lo que el parche trasplantado ayudó a mantener niveles normales de azúcar en la sangre en ratones diabéticos. Ahora, en lugar de insulina, decidieron introducir el gen de la butirilcolinesterasa, una enzima que destruye la cocaína, en las células de la piel. Tenemos esta enzima de todos modos, funciona con diferentes sustancias, y la molécula de cocaína es similar a las moléculas con las que trata la butirilcolinesterasa. Sin embargo, la enzima que tenemos no es muy activa, al menos para la cocaína. Pero hay una versión de laboratorio mejorada, que descompone la droga 4400 veces más eficientemente.

La butirilcolinesterasa es mucho más grande que la insulina, y había dudas de que las células de la piel, que normalmente no la sintetizan (la enzima normalmente se forma en el hígado), puedan manejarla. Sin embargo, la piel anticocaína trasplantada funcionó como debería: dos semanas después del trasplante, los ratones toleraron tranquilamente la dosis de la droga que literalmente los había matado antes.

Otras noticias interesantes:

▪ Tablet PC ZenPad C 7.0

▪ SSD UltimaPro X de Integral

▪ coche para personas mayores

▪ Casa cálida

▪ Estación de trabajo Toshiba Tecra W50 Ultra HD 4K

Feed de noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica

 

Materiales interesantes de la Biblioteca Técnica Libre:

▪ sección de descripciones de trabajo del sitio web. Selección de artículos

▪ artículo Cirugía general. Notas de lectura

▪ ¿Por qué los canguros bebés permanecen tanto tiempo en una bolsa? Respuesta detallada

▪ Artículo Enfermera Procesal. Instrucción estándar sobre protección laboral

▪ artículo Chip amplificador TDA7056, 3 vatios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

▪ artículo Fuente de alimentación bipolar, 220/0,7-5,5 voltios 2,5 amperios. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

Deja tu comentario en este artículo:

Nombre:


Email opcional):


comentar:





Todos los idiomas de esta página

Hogar | Biblioteca | Artículos | Mapa del sitio | Revisiones del sitio

www.diagrama.com.ua

www.diagrama.com.ua
2000 - 2024