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quebra-cabeça termoelétrico. oficina em casa

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O quebra-cabeças é uma ferramenta comum. Porém, ao trabalhar com ela, os caras às vezes encontram certas dificuldades: a lima quebra, pula das pinças e muitas vezes torce ao cortar em um contorno curvo, o que dificulta manter a direção necessária.

É muito mais conveniente usar um quebra-cabeça elétrico térmico, que permite cortar peças de qualquer formato de compensado (madeira), bem como de vidro orgânico, ebonite e outros materiais combustíveis ou derretidos. Isso aumenta a comodidade e a qualidade do trabalho.

A visão geral e as principais dimensões do quebra-cabeça eletrotérmico são mostradas na figura, porém dependem das dimensões das peças fabricadas.

quebra-cabeça termoelétrica
Serra tico-tico elétrica térmica (clique para ampliar): 1 - parafuso M4, 2 - gaxeta, 3 - rosca de nicromo, 4 - porca borboleta M4, 5 - brinco, 6 - suporte, 7 - cabo de força, 8 - interruptor, 9 - forro, 10 - cabo, 11 - arco tubular

O quebra-cabeça é composto por um arco tubular, uma alça, um botão elétrico, uma rosca de nicromo, parafusos com porcas de orelhas, uma junta isolante, um brinco e um fio elétrico.

O arco é feito de tubo de duralumínio Ø 12 mm. Também pode ser feito de compensado. Esta parte deve ser leve e forte. O cabo é feito de textolite de 10 mm de espessura. Possui haste cilíndrica, cujo diâmetro corresponde à abertura do tubo do arco. Uma ranhura é cortada na haste para o fio de força passado dentro do arco tubular.

O brinco - feito de chapa de cobre com 1 mm de espessura - é fixado no arco com dois parafusos. A extremidade de um filamento de nicromo (elemento de aquecimento) é fixada a ele com um parafuso com uma porca borboleta. Um botão elétrico é instalado na alça entre duas bochechas feitas de duralumínio de folha de 0,8 mm de espessura.

Uma bobina de ferro elétrico é usada como elemento de aquecimento; o mais adequado - Ø 0,5 mm. O comprimento da rosca depende do comprimento do arco tubular. O fio de nicromo é fixado com alguma tensão.

O quebra-cabeça eletrotérmico é alimentado por uma tensão de 12-14 V; ao cortar, é aconselhável usar um reostato. O valor da corrente consumida depende do material a ser processado, do comprimento e da espessura do fio de nicromo. Com as dimensões do arco indicadas na figura e o diâmetro do filamento de nicromo de 0,5 mm, o consumo de corrente para diferentes materiais é de 3-5 A.

Antes de iniciar o trabalho, dependendo do tipo de material utilizado, a corrente necessária é definida pelo reostato. Deve-se levar em consideração que com alta corrente (alta temperatura do fio), o compensado pode incendiar e, com aquecimento insuficiente, o plexiglass apenas amolece, mas não é cortado.

O quebra-cabeça elétrico tem um design simples, fácil de usar, permite cortar (queimar) peças de qualquer formato.

As desvantagens da ferramenta devem ser atribuídas apenas ao fato de que, ao serrar, sai fumaça com um odor desagradável do material que está sendo processado.

Trabalhar com uma serra elétrica térmica requer o cumprimento de medidas de segurança: as mãos devem ser protegidas contra queimaduras, objetos inflamáveis ​​devem ser removidos do local de trabalho e a própria sala deve ser constantemente ventilada.

Autor: P. Kapitonov

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Uma nova maneira de decompor microplásticos pode ajudar a limpar os cursos d'água desses pequenos pedaços de detritos que podem representar um risco à saúde de humanos e outros seres vivos.

As estações de tratamento de águas residuais geralmente não estão equipadas para filtrar microplásticos. Essas partículas nocivas podem se decompor naturalmente ao longo de décadas, mas novos nanomateriais que produzem produtos químicos degradantes de plástico podem decompô-los muito mais rapidamente. Em testes preliminares, os nanomateriais limparam algumas amostras de água de cerca de metade de seu conteúdo de microplástico em questão de horas, relatam os pesquisadores.

No futuro, as estações de tratamento de água que usam esses nanomateriais podem não apenas ajudar a impedir que novos poluentes microplásticos entrem no meio ambiente, mas também remover partículas de cursos d'água poluídos.

Este método de tratamento de água usa nanotubos de carbono revestidos com nitrogênio. Quando misturados com um composto chamado peroximonossulfato, os nanotubos geram substâncias químicas conhecidas como espécies reativas de oxigênio, que quebram os microplásticos em componentes químicos menores. O aquecimento da água acelera esse processo. O manganês embutido em cada nanotubo tornou os tubos magnéticos, permitindo que fossem pescados fora da água com ímãs para reutilização.

Jiang Kang, engenheiro químico da Curtin University em Perth, Austrália, e colegas testaram sua técnica em amostras de água de 80 mililitros contaminadas com partículas de microplástico. O tratamento de nanotubos de carbono em água aquecida a 120°C por oito horas reduziu a quantidade de microplásticos na água em cerca de 30-50%.

Os subprodutos químicos dessa decomposição microplástica, como aldeídos e ácidos carboxílicos, não representam um sério risco ambiental, diz Long Chen, engenheiro ambiental da Northeastern University em Boston, que não está envolvido no trabalho. Por exemplo, a equipe de Kang descobriu que a exposição de algas verdes à água contendo subprodutos microplásticos por duas semanas não prejudicou o crescimento de algas.

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