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Como são feitas as fibras sintéticas? Resposta detalhada

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Como são feitas as fibras sintéticas?

Fibras como algodão, lã, seda, linho e cabelo são todas naturais. Eles são produzidos a partir de plantas e animais. Outros, como rayon, nylon, dacron, são feitos pelo homem. Para entender como as fibras sintéticas, isto é, feitas pelo homem, são produzidas, é preciso ter uma compreensão das fibras em geral.

A maioria das fibras é composta de produtos químicos orgânicos contendo carbono. Eles podem ser encontrados em organismos vivos. Alguns dos produtos químicos orgânicos têm propriedades especiais. Suas moléculas (grupos de átomos) estão ligadas umas às outras como elos de uma cadeia. Este processo é chamado de polimerização. Cada fibra é composta de milhões dessas cadeias moleculares, mantidas juntas por forças naturais chamadas ligações químicas.

Diferentes fibras contêm diferentes números de átomos em uma molécula, e esses átomos se organizam de maneiras diferentes. Para produzir fibras sintéticas, os químicos usam átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e outros elementos. Eles os combinam de tal maneira que novos produtos químicos são obtidos. As matérias-primas para a produção de fibras sintéticas são carvão, petróleo, ar ambiente e água. Os átomos dessas matérias-primas estão ligados em longas cadeias moleculares organizadas chamadas polímeros.

Em outras palavras, ocorre um processo de polimerização, criado não pela natureza, mas pelo homem. Polímeros quentes são líquidos. Eles não podem ser moldados em plásticos duros ou filmes, eles só podem ser puxados em tops especiais através de uma pequena saída em fibras. Os tecidos são feitos a partir dessas fibras. De todos os tecidos produzidos anualmente, um quinto é sintético.

Autor: Likum A.

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De onde veio o açúcar?

Existem muitos tipos diferentes de açúcar. Pode ser encontrado tanto em animais quanto em plantas. Mas quando as pessoas falam sobre açúcar, geralmente querem dizer sacarose, o açúcar encontrado na cana-de-açúcar ou na beterraba. Hoje, aproximadamente 62,5% da produção mundial de açúcar vem da cana e 37,5% da beterraba sacarina. Plantas com sabor doce cresceram na Nova Guiné há milhares de anos. Os povos antigos muitas vezes lutavam pela posse dessas plantas.

Mais tarde, com o desenvolvimento da civilização, os talos da cana-de-açúcar foram trocados por outros bens, e seu uso se expandiu. Desta forma, os comerciantes espalharam o açúcar pelas ilhas do Oceano Pacífico em sua parte sul, e também o trouxeram para a Indonésia, Ásia e Filipinas. A cana-de-açúcar é conhecida na Índia, provavelmente desde os tempos pré-históricos. Sabemos com certeza que em 400 aC. e. cana-de-açúcar foi difundido na Índia.

Os primeiros europeus a aprender sobre a cana-de-açúcar foram os conquistadores que vieram para a Índia com Alexandre, o Grande, em 325 aC. e. Foi descrita como uma erva que produz mel sem a ajuda das abelhas. Da Índia, a cultura da cana-de-açúcar e a produção de açúcar se espalharam para a Pérsia entre 500 e 700. Quando os muçulmanos da Pérsia conquistaram a Península Arábica, Síria, Palestina, Egito e Mediterrâneo, introduziram o hábito de comer açúcar nesses países.

A cana-de-açúcar foi introduzida pela primeira vez nos Estados Unidos em 1751. Missionários jesuítas trouxeram cana-de-açúcar do Haiti para Nova Orleans, Louisiana. A partir de 1795, iniciou-se a produção industrial de açúcar.

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A potência das fotocélulas aumentará 10 vezes 13.05.2013

A IBM Research (Zurique) e a Airlight Energy SA (Biasca, Suíça) planejam aumentar a potência de células fotovoltaicas de alta densidade em pelo menos dez vezes usando um sistema de resfriamento microfluídico junto com fotocélulas industriais de três junções.

As usinas de energia de 25 kW resultantes com energia solar concentrada em um espelho parabólico de 50 pés serão construídas em Biasca e Rueschlikon (Suíça) graças a uma doação da Comissão Suíça para Tecnologia e Inovação. Juntamente com a IBM e a Airlight Energy, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia (ETH) de Zurique e a Universidade de Ciências Aplicadas de Bux (Suíça) trabalharão no projeto.

"Estamos usando a mesma tecnologia de resfriamento a água que a IBM construiu para computadores de alto desempenho para obter uma redução de 10 vezes na resistência térmica das células solares", disse Bruno Michel, chefe de Chassis Thermals da IBM Research. , mostramos que as células solares de três junções comercialmente disponíveis, que absorvem quase todo o espectro de energia solar com 80% de eficiência, agora podem operar com energia solar concentrada de 2000 a 5000 vezes, em comparação com 300 a 500 vezes concentrada para células refrigeradas a ar ."

Uma maior concentração de energia solar é alcançada por uma matriz de 36 espelhos em um prato de 50 pés que gira atrás do sol, direcionando feixes energizados para uma matriz de mais de cem fotocélulas de três junções montadas em uma estrutura central, cada uma gerando 200 250 watts. Sem o sistema de refrigeração a água da IBM, a energia concentrada dos raios solares pode gerar calor suficiente para vaporizar os cristais das células solares. Em vez disso, o substrato microfluídico da IBM conduz o calor para longe das células fotovoltaicas por meio de um sistema hierárquico de canais de água.

O sistema High Concentration Thermal Photovoltaic (HCPVT), construído pela IBM e Airlight Energy, concentra o sol em cem células fotovoltaicas de três junções refrigeradas por microfluidos e fornece 25 kW de eletricidade.

E assim como os data centers refrigerados a água usam água aquecida por chip para aquecer prédios vizinhos, as usinas de energia solar serão adaptadas para usar água quente residual. No entanto, como a maioria das instalações propostas serão localizadas em climas quentes, a IBM está experimentando o uso de água morna em sistemas de refrigeração por absorção que substituirão os condicionadores de ar tradicionais, bem como em usinas de dessalinização.

O principal objetivo do projeto é a produção de eletricidade a partir da energia solar, cujo custo não excederá o custo da eletricidade de geradores a carvão, ou seja, cerca de 5-10 centavos por kWh. Usando concreto barato e folha de metal prensada, a IBM diz que o custo das placas industriais deve cair para US$ 250 por metro quadrado. m, que é três vezes mais barato que os concentradores fotovoltaicos existentes.

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