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가정의 공장 기술 - 간단한 레시피
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탄닌산이 함유된 잉크. 간단한 레시피와 팁

공장 기술 - 간단한 요리법

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준비하기 탄닌산이 함유된 잉크 탄닌의 수성 추출물이 착색제인 철염과 함께 탄닌산 철을 형성하는 특성을 기반으로 합니다. 증점제로 아라비아 고무를 사용하면 착색제가 액체에 가장 미세한 분포로 유지됩니다.

최고 품질의 검정 문구 잉크

  • 잉크 너트에서 추출한 10kg;
  • 황산 제2,5철 용액 XNUMXkg;
  • 아라비아 고무 1kg;
  • 글리세린 125g;
  • 크레오소트 20g.

잉크 너트에서 추출 다음과 같이 준비:

잉크 너트를 거친 분말로 분쇄하고 바닥 위에 체를 가지고 있는 원통형 나무 용기에 넣습니다. 용기 바닥과 체 사이에 꼭지가 있습니다. 으깬 견과류 10kg을 용기에 넣고 20리터의 비나 증류수를 붓습니다. 잉크

20일 후, 액체는 용기 바닥과 체 사이에 있는 꼭지를 통해 이 목적을 위해 특별히 고안된 일종의 접시로 배출됩니다. 다시 같은 견과류에 10 리터의 물을 용기에 붓습니다. 100일 후 추출물을 다시 배출합니다. 이 작업은 견과류 XNUMXkg에 대해 XNUMX리터의 추출물이 얻어질 때까지 여러 번 반복됩니다. 물론 모든 추출물은 하나의 용기에 합쳐져 잉크를 준비하는 데 사용할 수 있습니다.

황산철 용액을 준비하려면 가열할 때 황산철 1kg을 물 5리터에 녹이고 용액을 2~3시간 동안 그대로 두십시오. 더러운 철 폼을 제거하고 침전물에서 깨끗한 액체를 조심스럽게 배출합니다.

그런 다음 모든 부품이 표시된 비율로 혼합됩니다.

  • 잉크 너트 75g;
  • 철 백혈구 50g;
  • 아라비카 껌 50g;
  • 물 1,5리터;
  • 크레오소트 1g.

잉크 너트를 문지른 다음 1,5 리터의 물을 붓습니다. 나머지 양의 물에는 나머지 구성 요소가 용해되어 견과류 주입에 부어집니다. XNUMX주 후에 액체를 여과하고 병에 담습니다.

완벽한 검정 잉크

  • 탄닌 244g;
  • 갈산 77g;
  • 철 백혈구 300g;
  • 아라비카 껌 100g;
  • 염산 25g;
  • 탄산 10g;
  • 물 10리터

재료를 물에 자주 저으면서 녹입니다.

탄닌과 갈산의 잉크

  • 테크니컬 타닌 500g;
  • 갈산 160g;
  • 염산(sp. w. 1,12) 200g;
  • 아닐린 페인트 100g;
  • 철 백혈구 600g;
  • 아라비카 껌 200g

탄닌, 갈산 및 염산 (아세트산으로 대체 가능)을 물 4 리터에 녹이고 동시에 원하는 색상의 아닐린 염료를 뜨거운 물 6 리터에 녹이고 아라비아 검을 물 2 리터에 녹입니다. . 탄닌 용액에 먼저 아라비아 고무 용액을 첨가한 다음 이전에 소량의 물에 용해시킨 황산철을 첨가하고 마지막으로 아닐린 페인트 용액을 첨가합니다. 생성된 액체에 너무 많은 양의 물을 섞어 총 20리터의 잉크를 만듭니다. 매우 강한 사무용 잉크를 얻습니다.

원하는 색상에 따라 아닐린 염료가 사용됩니다. 파란색을 얻으려면 페놀 블루 또는 기타 용해성 파란색 염료가 사용됩니다. 검정색의 경우 - 나프톨 블랙 용액 또는 페놀 블루와 검정색 아닐린의 혼합물, 녹색-녹색 아닐린 등의 경우

문구 잉크 "레오나르디"

첫 번째 솔루션

  • 으깬 잉크 너트 1kg;
  • 크라파 70g;
  • 뜨거운 끓인 물 1800 cm3,

첫 번째 솔루션

  • 철 백혈구 125g;
  • 인디고 농축 수용액 25g;
  • 염화 제50철 XNUMXg.

첫 번째 용액이 실온으로 냉각되면, 두 번째 용액을 붓고 혼합물을 24시간 동안 방치합니다. 그런 다음 형성된 침전물에서 잉크를 조심스럽게 배출하고 병에 담아 코르크를 덮고 타르를 부어 넣습니다.

청흑 잉크

  • 잉크 너트(가루) 85g;
  • 철 백혈구 28g;
  • 아라비카 껌 28g;
  • 인디고 카민 14g;
  • 물 600g.

모든 부품을 물에 녹인 후 가끔 흔들어 주면서 15일 동안 방치합니다. 필터를 걸면 잉크를 사용할 준비가 됩니다.

저자: Korolev V.A.

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"우리는 연간 30억 달러 규모의 산업을 담당하는 제품을 사용하여 30% 개선했습니다."라고 CU 볼더 화학 및 생물 공학과 교수이자 개발에 관한 논문의 공동 저자인 Michael McGehee가 말했습니다. 사이언스 저널에 실렸습니다.

과학자들은 스펙트럼의 적외선 부분에서 저에너지 광자를 포착하는 실리콘 대응물 위에 페로브스카이트 태양 전지 층을 배치했습니다. 실리콘 원소의 고유 효율은 21%였으나 페로브스카이트를 첨가하여 약 27분의 XNUMX 수준인 XNUMX%로 향상되었다.

다중접합 또는 탠덤 태양전지의 개념은 약 반세기 동안 알려져 왔으며, 이를 적용하여 달성한 효율에 대한 세계 기록은 45% 이상입니다. 그러나 이러한 기록적인 패널의 비용(제곱미터당 $80)으로 인해 널리 사용될 전망이 비현실적입니다.

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