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Regulador poderoso. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / Reguladores de corrente, tensão, potência

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A principal vantagem deste regulador é a simplicidade e confiabilidade. O escopo de sua aplicação é bastante extenso - desde alimentar acionamentos elétricos potentes até máquinas de solda. O circuito não tem medo de curtos-circuitos no circuito secundário.

Regulador poderoso
Figura.1

Se o regulador deve ser usado com uma carga ativa (aquecimento elétrico, eletrodomésticos, lâmpadas incandescentes), Tr1 pode ser excluído do circuito. Na fig. 1 mostra a parte de potência do circuito e na fig. 2 - unidade de controle eletrônico conectada a um poderoso tiristor através dos contatos 1-3. Através dos pinos 4-5, o potenciômetro regulador é conectado ao painel de controle externo.

Regulador poderoso
Figura.2

Autor: A.M., Slavyansk; Publicação: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Cientistas da Universidade de Maryland, liderados por Lian Bing Hu (Liangbing Hu), conseguiram fazer membranas seletivas de íons a partir de um material mais acessível - madeira. A madeira é um material compósito que consiste em fibras de celulose em uma matriz do polímero de lignina mais resistente. A madeira tem uma estrutura porosa e, devido às cargas negativas na superfície, possui algumas propriedades seletivas de íons - passa predominantemente por íons carregados positivamente. No entanto, os poros da madeira são muito grandes e a seletividade iônica da madeira é menor do que a dos materiais artificiais. Além disso, a madeira é um material anisotrópico, ou seja, suas propriedades diferem muito dependendo da direção. A condutividade é maior para seções transversais porosas e a resistência é maior para cortes longitudinais (e também a área de cortes transversais é limitada pelo diâmetro da árvore, enquanto os cortes longitudinais podem ter uma área muito maior) . E, finalmente, a madeira não é suficientemente estável: com o contato prolongado com a água, suas fibras incham gradualmente e a estrutura do material é quebrada. Os cientistas tentaram melhorar as propriedades da madeira com um revestimento de polímero de hidrogel.

O hidrogel contém grupos carboxila, que doam um próton em meio aquoso e se transformam em um fragmento COO- carregado negativamente. Ao cobrir a árvore com hidrogel, os cientistas pretendiam aumentar a densidade de cargas negativas na superfície do material. E assim aconteceu - a medição do potencial zeta mostrou que a concentração de cargas negativas na superfície do material quase dobrou - de menos 1,49 para menos 2,53 milicoulombs por metro quadrado. Como resultado, a condutividade iônica das membranas aumentou duas ordens de grandeza em comparação com a madeira não tratada. Nas seções transversais, a condutividade ainda era maior do que nas longitudinais, mas não muito - 1,29 milisiemens por centímetro em comparação com 0,97 milisiemens por centímetro. E os aditivos de hidrogel tornaram as membranas mais fortes - a resistência à tração das seções longitudinais aumentou de 16,9 para 52,7 megapascais e as transversais - de 1,8 para 10,7 megapascais. Os autores acreditam que o motivo é a formação de ligações de hidrogênio adicionais entre as fibras de celulose.

Em termos de relação resistência-condutividade, as novas membranas longitudinais revelaram-se melhores do que a maioria dos análogos conhecidos. Mas sua principal vantagem é o baixo preço e a escalabilidade. A madeira é um material barato e renovável, e o uso de cortes longitudinais fará membranas de vários metros quadrados que poderão ser utilizadas para gerar energia em larga escala.

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