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TECNOLOGIAS DE FÁBRICA EM CASA - RECEITAS SIMPLES
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Esmalte de pote. Receitas e dicas simples

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pote de esmalte embora um pouco mais refratário do que o esmalte de panela comum, pode ser bem derretido em um forno de panela. Componha da seguinte maneira.

Liga 30 em peso horas de litargírio de chumbo, 5 wt. horas de argila branca e 6 wt. horas de pura areia de quartzo.

O esmalte derrete a aproximadamente 1200 °C. No entanto, para uma melhoria significativa deste vidrado, deixe-o repousar no lume por mais 2 horas, após a amostra colhida apresentar uma superfície lisa.

Uma parte do óxido de chumbo também se volatiliza e, como resultado, o esmalte, o ácido silícico de chumbo rico em ácido silícico, torna-se ainda mais forte e duro e resiste melhor aos ácidos diluídos encontrados em alimentos e bebidas.

Autor: Korolev V.A.

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"Em vez de usar um único feixe de luz laser de alta potência, usamos vários feixes de luz laser que são focados de uma maneira específica no ponto certo no espaço tridimensional", diz o professor Tim Wilkinson (Tim Wilkinson), chefe do neste projeto, - "Isso nos permite imprimir peças "de uma forma mais tridimensional e evitar a distorção térmica.

O holograma a partir do qual o objeto XNUMXD é impresso é calculado e modificado pelo computador a uma taxa de cerca de mil vezes por segundo para melhorar o controle sobre a distribuição de energia. Ao mesmo tempo, os algoritmos que produzem o holograma de controle levam em consideração uma série de sutilezas, como as propriedades dos materiais utilizados, distorções ópticas, temperatura atual, etc. "Esta abordagem holográfica nos permite fazer coisas que antes eram impossíveis de fazer. Existem certos tipos de estruturas que não podem ser impressas por causa das deformações térmicas que ocorrem", diz o professor Wilkinson.

Agora os cientistas já criaram uma planta piloto com três lasers cujos feixes são refletidos a partir de um "microdisplay" de silício, uma fina camada de cristais líquidos na superfície de um chip de silício, que atua como uma grade de difração controlada e altera a fase da reflexão refletida. feixe de luz laser. E em um futuro próximo, os pesquisadores de Cambridge planejam criar uma instalação mais avançada, que usará oito lasers com potência total de 200 W, suficiente para derreter partículas de pó de alumínio.

Além de testar o funcionamento de microdisplays de cristal líquido neste nível de potência de luz laser, os cientistas, usando a nova instalação, trabalharão com pós metálicos com adição de plásticos e resinas para melhorar os algoritmos de compilação de hologramas de controle. Os planos prevêem que uma planta nova e maior comece a operar em 2020, e o projeto, que deve resultar em uma planta industrial totalmente operacional, será concluído até 2022.

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