메뉴 English Ukrainian 러시아인 홈

애호가 및 전문가를 위한 무료 기술 라이브러리 무료 기술 라이브러리


미국 주변의 기술, 기술, 개체의 역사
무료 도서관 / 핸드북 / 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사

보온병. 발명과 생산의 역사

기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사

핸드북 / 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사

기사에 대한 의견 기사에 대한 의견

보온병 - 주변 온도에 비해 더 높거나 낮은 음식 온도를 장기간 보존하기 위한 가정용 단열 기구의 일종입니다. Dewar 용기의 일종입니다.

보온병은 기성품 음료 및 음식을 저장하는 것뿐만 아니라 다양한 주입 및 시리얼과 같은 준비에도 사용할 수 있습니다.

보온병
보온병

보온병의 주요 요소는 보온병 플라스크와 외부 환경 사이의 열전도율과 대류를 줄이기 위해 공기가 펌핑되는 이중벽이 있는 유리 또는 스테인리스 스틸로 만들어진 플라스크(듀어 용기)입니다. 열복사를 줄이기 위해 유리 벌브의 내부 표면은 반사성 거울 재료 층으로 덮여 있습니다. 유리 플라스크가 있는 보온병의 외부 케이스는 플라스틱 또는 금속으로 만들어지며 금속 플라스크는 보온병 본체이기도 합니다.

보온병
보온병 계획

XNUMX세기 말에 물리학자들은 저온, 특히 산소, 질소, 수소와 같은 가스의 액화 연구에 관심을 갖게 되었습니다.

가장 큰 문제 중 하나는 액화 가스를 얻는 것이 아니라 다소 장기간 보관하는 것입니다. 예를 들어 폴란드의 물리학자 Karol Olszewski와 Zygmunt Wroblewski(1883년 처음으로 액체 산소를 얻었음)는 수소를 액화하는 데 성공했지만 보관할 수 없었습니다. 가스가 빠르게 증발했습니다. 액체 산소 실험에서 Olszewski는 벽 사이의 공간에서 공기를 빼낸 이중벽 유리 상자를 사용했습니다(독일 물리학자 Adolf Ferdinand Weinhold(1841-1917)가 1881년에 이 용기를 개발했습니다).

또 다른 유명한 과학자인 James Dewar(1842-1923)는 1892년에 Weinhold 컨테이너를 개선할 수 있었습니다. 그는 목이 좁은 플라스크 형태로 만들고 (이 형태는 액화 가스의 증발을 줄일 수 있음) 플라스크 내부를 얇은은 층으로 덮었습니다. 거울 표면은 열 복사를 반사하고 단열을 개선했습니다.

Dewar는 이 깨지기 쉬운 구조 전체를 금속 케이스의 스프링에 걸었습니다. 이것은 "듀어 용기"였으며 오늘날까지 전 세계 과학 실험실에서 사용되고 있습니다. 그의 개발 덕분에 Dewar는 처음으로 액체(1898)와 심지어 고체(1899) 수소를 얻고 저장했습니다.

Weinhold도 Dewar도 그들의 개발을 상업적 기반에 두지 않았습니다. 그러나 베를린의 유리 기구 제조업체인 Reynold Berger는 Dewar의 디자인에서 상당한 상업적 잠재력을 보았습니다. 1903년에 그는 소형 금속 케이스, 밀봉 코르크 및 유리 뚜껑으로 용기를 완성했으며 1904년에는 "진공 플라스크" 생산 회사를 설립했습니다.

그러한 이름은 충분히 경쾌하지 않았기 때문에 Berger는 최고의 이름 경쟁을 발표했습니다. 승자는 제품 이름을 Thermos(그리스어 therme - "hot")로 지정하자고 제안한 뮌헨 거주자였습니다. 1907년 Thermos GmbH는 회사의 제품을 유명하게 만든 American American Thermos Bottle Company, British Thermos Limited 및 Canadian Canadian Thermos Bottle Co의 세 회사에 Thermos 브랜드에 대한 권리를 매각했으며 thermos라는 단어 자체가 누구나 아는 이름이 되었습니다.

보온병은 오늘날에도 여전히 존재합니다. 여전히 세계 최고의 보온병을 생산하고 있습니다. 회사의 모토는 "Keep warm. Since 1904"입니다.

저자: S.Apresov

 흥미로운 기사를 추천합니다 섹션 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사:

▪ 심해 유인 잠수정

▪ 로터리 엔진

▪ 선반 기계

다른 기사 보기 섹션 기술, 기술, 우리 주변의 사물의 역사.

읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견.

<< 뒤로

과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

비선형 테라헤르츠 카메라 03.03.2020

Sussex 대학의 물리학자 팀은 테라헤르츠 방사선을 사용하여 고체의 불투명한 물체 내부에 있는 것에 대한 고품질 이미지를 생성할 수 있는 최초의 비선형 카메라 프로토타입을 설계하고 제작했습니다. 테라헤르츠 복사는 전자기 스펙트럼의 마이크로파와 적외선 범위 사이에 있다는 것을 기억하십시오. 이 복사는 고체 및 불투명 물질을 쉽게 통과하지만 X선과 달리 물체에 해를 끼치지 않습니다. 따라서 테라헤르츠 방사선은 가장 민감하고 깨지기 쉬운 생물학적 샘플도 안전하게 연구하고 작업하는 데 사용할 수 있습니다.

테라헤르츠파를 사용하여 얻은 이미지는 이러한 이미지의 각 픽셀이 물체 내부의 해당 지점에 대한 일종의 "전자기 서명"을 포함하고 있기 때문에 초분광이라고 합니다. 이러한 이미지를 추가로 처리하면 물체의 분자 구성을 "보고" 개별 화합물을 구별할 수 있습니다.

최근까지 고해상도 초분광 이미지를 생성할 수 있는 카메라는 기존 기술의 능력을 초월했습니다. 그러나 EPic Lab의 과학자들은 포인트(단일 픽셀) 테라헤르츠 검출기를 사용하여 이 문제를 해결했습니다. 이 경우 연구 대상은 미리 결정된 특정 이미지를 포함하는 테라 헤르츠 방사선 플럭스에 의해 조명됩니다. 다른 이미지를 교대로 사용하면 일련의 이미지를 얻을 수 있으며 이 이미지의 조합은 대상의 최종 이미지와 화학 성분을 제공합니다.

테라헤르츠 방사선의 기존 소스는 매우 약하며 이것이 초분광 카메라의 제한된 해상도의 이유입니다. 이 문제는 가시광선을 테라헤르츠 방사선으로 변환하는 동시에 이 방사선 빔에 특정 이미지를 제공하는 비선형 광학 특성을 가진 특수 재료에 초점을 맞춘 레이저를 사용하여 이 경우 해결되었습니다.

다른 흥미로운 소식:

▪ 티셔츠는 EKG를 할 것입니다

▪ 유연한 표면에 도체를 인쇄하기 위한 은색 잉크

▪ EUV 리소그래피를 이용한 DRAM 생산

▪ 전 세계를 항해하는 친환경 쌍동선

▪ 전기 자동차의 새로운 속도 기록

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

무료 기술 라이브러리의 흥미로운 자료:

▪ 농업용 도구 및 메커니즘 사이트 섹션. 기사 선택

▪ 기사 인간 건강에 대한 외부 환경의 영향. 안전한 생활의 기본

▪ article 혀의 다른 영역은 기본적인 미각에 어떻게 반응합니까? 자세한 답변

▪ 이 기사. 전설, 재배, 적용 방법

▪ 기사 농촌 라디오 아마추어의 세 가지 디자인. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

▪ 기사 모자에서 핸드백. 포커스 시크릿

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요:

이름 :


이메일(선택사항):


댓글 :





이 페이지의 모든 언어

홈페이지 | 도서관 | 조항 | 사이트 맵 | 사이트 리뷰

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024