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TECNOLOGIAS DE FÁBRICA EM CASA - RECEITAS SIMPLES
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Cozinhar verniz à prova d'água, o sulfato ferroso é dissolvido em água, uma solução de sabão é adicionada e o precipitado de sabão ferroso resultante é filtrado. Se esse precipitado for seco e dissolvido em dissulfeto de carbono ou benzeno, obtém-se um verniz que deixa uma camada impermeável nos tecidos e no papel.

Se for desejável ter um verniz incolor, em vez de sulfato ferroso, é retirada uma solução de alume e obtido sabão de alumina (alumínio).

Existe outra maneira: o tecido é impregnado com uma solução aquosa saturada de alume, seco e esticado. Em seguida, o tecido esticado é untado em ambos os lados com uma solução forte e quente de sabão comum, resultando na formação de uma película de sabão de alumina no tecido. Depois disso, o tecido é lavado, seco e enrolado entre rolos. Ela recebe brilho, resistência à água e parcialmente resistência ao fogo.

Autor: Korolev V.A.

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"Essencialmente, estamos apenas 'cozinhando' madeira ou outro material vegetal não comestível, como resíduos agrícolas, em produtos químicos de baixo custo para fazer um precursor de plástico em uma única etapa", diz o professor Jeremy Lutherbacher, que liderou o estudo. "Ao preservar a estrutura do açúcar na estrutura molecular do plástico, a química é muito mais simples do que as alternativas existentes."

De acordo com o novo método usado pela equipe, a adição de aldeído pode estabilizar certas frações do material vegetal e evitar que elas se desfaçam durante a extração. Com ele, os pesquisadores conseguiram recriar um produto químico de base biológica útil como precursor do plástico.

Ao usar ácido glioxílico em vez de formaldeído, os cientistas poderiam simplesmente anexar grupos "pegajosos" a ambos os lados das moléculas de açúcar, o que as transforma em blocos de construção de plástico. Com esta técnica, os cientistas podem converter até 25% em peso de resíduos agrícolas ou 95% de açúcar refinado em plástico. 

O novo plástico pode ser usado para criar embalagens e tecidos. Também encontrará aplicação em medicina e eletrônica. Pesquisadores já fizeram filmes para embalagens, fibras que podem ser tecidas em roupas ou outros tecidos e filamentos para impressão 3D.

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