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램프에는 브래킷, 브래킷 및 바이저의 세 가지 수제 부품만 있습니다. 처음 두 개(그림 참조)는 두께가 1-1,5mm인 강판으로 만들어집니다(접는 선은 점선으로 표시됨). 바이저는 아연 도금 철 루핑에서 잘라냅니다.

전원 코드와 플러그가 있는 스레드 카트리지를 브래킷의 구멍에 삽입하고 플라스틱 너트로 고정합니다. 바이저의 구멍이 귀의 구멍과 일치하도록 바이저를 구부려야 합니다. 바이저는 5개의 나사와 XNUMX개의 MXNUMX 너트(XNUMX개의 잠금 너트)로 고정됩니다.

두 개의 나사로 브래킷을 벽에 부착하고 브래킷을 삽입하면 램프가 준비됩니다. 램프를 향한 표면은 흰색으로 칠해져 있고 나머지는 다른 것입니다.

작업장 램프
램프(확대하려면 클릭): 1 - 브래킷, 2 - 전기 카트리지, 3 - M5 나사, 4 - 나사, 5 - 바이저, 6 - 전기 램프, 7 - 카트리지 너트 8 - 브래킷

편의를 위해 여러 개의 브래킷을 만들고 다른 위치에서 강화하고 필요한 경우 램프를 이동할 수 있습니다.

저자: A. Alekseev

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전자 제품 냉각용 고분자 섬유 14.04.2014

미국 물리학자들은 최고의 열 페이스트에 비해 특성이 열등하지 않은 폴리티오펜 폴리머를 기반으로 한 특수 열전도 섬유를 만들었습니다. 이러한 섬유는 전자 제품이나 자동차 부품을 냉각하는 데 사용할 수 있습니다. 이것은 Nature Nanotechnology에 게재된 기사에 설명되어 있습니다.

"고분자는 일반적으로 고온에서 분해되기 때문에 열 계면의 기초로 간주되지 않습니다. 그러나 폴리티오펜은 이미 전자 제품 및 고온 태양 전지 생산에 사용됩니다. 우리는 이 화합물이 열에 강하다는 사실을 이용했습니다. 분자 사이의 결합 특성 때문입니다.

Kol과 그의 동료들에 따르면 폴리머의 열전도율이 낮은 이유 중 하나는 폴리머 내부의 개별 분자 "실"이 혼란스럽게 배열되어 있기 때문입니다. 분자의 얽힘으로 인해 소위. 포논은 고체에서 열 에너지를 전달하는 진동의 준 입자입니다.

미국 물리학자들은 폴리티오펜 필라멘트를 성장시키는 특별한 기술을 사용하여 이 문제를 해결했습니다. 이 기술은 거의 모든 필라멘트를 한 방향으로 유도하여 포논의 이동에 장벽이 없도록 했습니다. 그들의 방법론에 따라 과학자들은 다공성 알루미늄으로 만든 전기화학 욕조에 단일 티오펜 분자 용액을 넣었습니다. 이 배스에서 용액은 불소, 붕소 및 에틸 에테르 화합물과 혼합됩니다.

이 혼합물에 전류가 흐르면 단일 티오펜 분자가 결합하여 열을 잘 전도하는 실로 결합됩니다. 과학자들의 계산에 따르면 그들의 섬유는 일반 폴리티오펜보다 포논을 20배 더 잘 전도합니다.

섬유의 열전도율은 최고의 최신 열 인터페이스와 비교할 수 있습니다. 이 경우 폴리티오펜 필라멘트는 매우 얇은 층으로 냉각된 표면 위에 "번질" 수 있습니다. 고온으로 장기간 가열하면 특성을 잃지 않으므로 고전적인 열 페이스트와 유리하게 비교됩니다.

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