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TECNOLOGIAS DE FÁBRICA EM CASA - RECEITAS SIMPLES
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Sabonete sólido e líquido simples. receitas simples e dicas

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Para preparação sabão duro pegue 2 kg de soda cáustica, dissolva em 8 litros de água, leve a solução a 25 ° C e despeje na banha derretida e resfriada a 50 ° C (a banha deve ser sem sal e levar 12 kg 800 g dela para o especificado quantidade de água e refrigerante). A mistura líquida resultante é bem agitada até que toda a massa fique completamente homogênea, após o que é despejada em caixas de madeira, bem embrulhadas em feltro e colocadas em local quente e seco. Após 4-5 dias, a massa endurece e o sabonete está pronto.

Se quiser um sabonete mais espumoso, adicione mais 400 g de potassa purificada à quantidade de água indicada ou retire 2 kg de gordura e acrescente a mesma quantidade de óleo de coco.

Para preparação sabonete líquido dissolver a mesma quantidade de potássio cáustico não refinado em 2 kg de água, levar a solução a 25 ° C e misturar bem com 8 kg de banha sem sal, previamente derretida e resfriada a 50 ° C, a seguir proceder conforme indicado acima.

Autor: Korolev V.A.

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O detector de matéria escura mais sensível do mundo começou o trabalho científico depois de passar por testes por 60 dias. A instalação está localizada a uma profundidade de 1,5 km no Sanford Underground Research Center em Lead, Dakota do Sul. A sensibilidade do instrumento é estimada em 50 vezes maior do que a da configuração anterior. O dispositivo coletará dados de eventos por pelo menos 1000 dias sem qualquer garantia de resultado.

Ao procurar matéria escura, mesmo um resultado negativo é um passo à frente. A busca em uma certa gama de massas e energias nos obriga a corrigir o modelo físico dessa partícula hipotética, que estabeleceu a própria base do nosso Universo. São partículas, por isso é correto alterar o papel vegetal do inglês "matéria escura" em russo para "matéria escura". A matéria também pode ser um campo, este é um conceito mais amplo, e uma partícula, no entanto, é uma substância.

O novo experimento LUX-ZEPLIN (LZ) baseia-se nos dois anteriores, LUX e ZEPLIN, mas é apresentado em uma escala maior. Assim, se no experimento anterior foram usados ​​360 kg de xenônio líquido para buscar eventos (colisões de matéria ordinária e escura), agora o reservatório contém 7,7 toneladas de xenônio líquido resfriado a temperaturas criogênicas. Além disso, o recipiente foi reabastecido com novos sensores, até dois tipos de sensores: um para detectar flashes da interação da matéria escura com átomos de xenônio e outro para detectar elétrons nocauteados por tal colisão.

Ao redor do tanque com xenônio há um tanque com água comum e sensores para registro de partículas conhecidas pela ciência. Tal organização permite registrar eventos simultaneamente em xenônio e em água. E se os eventos ocorreram simultaneamente, isso nos permite excluir imediatamente a matéria escura, que não interage com os átomos de água em uma determinada escala. A profundidade de instalação relativamente grande e a tela de água permitem reduzir significativamente o ruído - a detecção de partículas de matéria comum.

No modo de teste, a instalação funcionou por 60 dias após o lançamento em dezembro de 2021. Um artigo foi publicado como resultado da verificação. Agora, o dispositivo coletará dados por pelo menos 1000 dias na esperança de registrar uma colisão de uma partícula de matéria escura com um átomo de xenônio, o que ocorre com uma probabilidade teórica não superior a duas vezes por ano.

No experimento LUX-ZEPLIN, os cientistas estão procurando por uma partícula WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), uma partícula massiva hipotética de interação fraca. "Wimps" interagem com átomos de matéria comum apenas com a ajuda da gravidade ou interações fracas. Aumentar a sensibilidade geral da instalação em até 50 vezes dá esperança de que, no entanto, algo entre na rede de cientistas.

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