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알부민 덩어리. 간단한 레시피와 팁

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동물의 피는 쉽게 압착, 성형 및 광택을 낼 수 있는 덩어리 제조에 탁월한 재료입니다. 그러나 혈액에는 단점이 있습니다. 매우 빠르게 썩기 때문에 광범위한 실제 적용에 장애가됩니다.

썩는 것을 방지하기 위해 갓 휘젓은 피에 약간의 갓 소석회를 첨가하는 경우가 많습니다. 석회의 첨가는 석회질 알부민의 형성으로 인해 강도를 부여하여 접착력을 크게 증가시킵니다. 피에 힘을 주는 방법은 이 외에도 많지만 대부분 비용이 많이 들어 현실적으로 적용하기 어렵다.

생산 혈액량 가능한 한 신선하게 처리할 수 있도록 도축장 근처에 두는 것이 좋습니다. 혈액에서 인공 덩어리를 생산할 때 수반되는 악취가 나는 연기를 고려해야 하기 때문에 이것은 위생상의 이유로도 편리합니다. 혈액 덩어리를 채우는 물질은 만들어지는 항목에 따라 미네랄 또는 유기 물질 또는 둘의 혼합물일 수 있습니다. 동물을 도축한 직후, 즉 응고되기 전에 피를 바르면 가장 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 경우 동물의 정맥에서 흘러 나온 직후 막대로 두들겨 피브린 (혈액 응고를 유발하는 단백질 물질)이 방출되고 나머지 혈액은 액체 상태로 유지됩니다. 불행하게도, 이러한 혈액의 빠른 처리 가능성은 극히 어렵고 불안정하여 정기적인 혈액 덩어리 생산에 거의 사용할 수 없습니다.

실제로는 혈액을 그대로 방치한 자유 응고 혈액을 주로 사용한다. 자유 응고의 경우 투명한 황갈색 혈청이 상단에 모이고 피브린을 포함하는 혈전이 하단에서 분리됩니다. 원하는 경우 황산나트륨이나 황산마그네슘, 황산마그네슘 또는 다량의 일반 소금을 첨가하여 혈액 응고를 크게 늦출 수 있습니다. 일부 실무자는 혈전만 사용하거나 혈전으로 만든 혈분을 사용할 것을 권장합니다. 이 방법은 다음과 같이 수행됩니다.

신선한 혈액은 모든 혈전이 모일 때까지 가만히 두었다가 오랫동안 서 있으면 잘 가라앉습니다. 그런 다음 혈청을 배출하고(체를 통해 걸러낼 수 있음) 나머지 혈전을 건조시킵니다. 건조된 혈액 덩어리는 미세 와이어 체를 통해 분쇄되고 체질됩니다. 4-5중량마다. 혈액 식사 시간이 추가됩니다.

  • 뼈 가루 1-2 wt. 시간;
  • 무거운 스파 23 wt. 시간.

이 혼합물을 액체 접착제 용액과 혼합하여 크림 두께의 점성 페이스트를 만든 다음 10-15분 동안 금형에 밀어 넣습니다. 물론 충전재 착색제를 추가할 수도 있고, 다른 경우에는 섬유질 물질을 추가할 수도 있습니다. 금형은 115~120°C로 가열되어야 합니다. 주형에서 물체를 제거한 후 에보나이트와 유사한 방식으로 연마할 수 있습니다.

압축 덩어리의 추가 강도에 대한 더 큰 확신을 위해 명반 또는 포름알데히드를 종종 첨가하여 강화합니다. 백반이나 포름알데히드의 첨가량은 충전제가 혈분의 4~5배인 경우 특히 많아야 합니다. 보강제의 사용은 필러의 유형과 제조된 인공 매스의 원하는 특성 모두에 밀접하게 의존한다는 점을 염두에 두어야 합니다. 또 다른 방법에 따르면 혈전이 아닌 인공 덩어리를 만드는 데 사용되는 것이 아니라 그 위에 모이는 호박색 혈청입니다.

Hagendorff 방법에 따르면, 소혈청은 포름산과 트리옥시메틸렌 또는 포름알데히드와 혼합됩니다. 그런 다음 고체 최종 반응 생성물이 얻어질 때까지 페놀 및 과산화나트륨으로 가열합니다. 포름산 또는 포름알데히드와 과산화수소를 소의 혈청에 첨가하면 밝은 색의 용액이 얻어지며 장기간 방치하면 경화됩니다.

건조 후 뿔 모양의 제품이 얻어지며 매우 부서지기 쉽고 빠르게 부서집니다. 이 단점은 페놀과 함께 장시간 가열하면 제거할 수 있습니다. 반응 속도를 높이고 액체를 줄이려면 포름알데히드 대신 트리옥시메틸렌을 사용하고 과산화수소를 과산화나트륨으로 대체하는 것이 좋습니다. 과산화나트륨의 사용은 (나트륨 알칼리의 형성으로 인해) 포름산의 중화를 동시에 제공합니다. 실제로는 다음과 같이 진행하십시오.

100wt의 혼합물에. 시간 소 혈청, 20-30 wt. 트리옥시메틸렌 및 소량의 25% 포름산을 포함하여 80-90 wt. 반응이 약간 알칼리성이 될 때까지 물과 혼합된 페놀 및 과산화나트륨을 포함하고, 그 후 10 wt. 황화나트륨염을 포함한다. 이 덩어리를 몇 시간 동안 가열하고 3을 금형으로 옮기고 원하는 경도의 제품을 얻을 때까지 다시 가열합니다.

저자: Korolev V.A.

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이전에는 분자 컴퓨팅의 경우 전문가가 수동으로 스레드를 만들고 반응 튜브에 복잡한 구성을 설정해야 했습니다. 미세유체 프로세서(MPU)는 이 프로세스를 자동화하고 설계 세부 사항은 3D로 인쇄됩니다.

성능 면에서 프로토타입은 전자 제품에 패할 것으로 예상되지만 이미 AND, OR, XOR 및 NOT과 같은 기본 논리 연산을 수행할 수 있습니다. 시스템을 제어하려면 PC 또는 스마트폰과 같은 외부 장치가 필요합니다.

과학자들은 DNA 기반 프로세서가 미래에 전자 프로세서를 대체할 것이라고 추측합니다. 전력 소모가 적고 딥 러닝 및 수학적 모델링과 같이 시간이 많이 소요되는 계산을 위한 플랫폼을 제공합니다.

INU 팀이 DNA 분자를 대체 컴퓨팅으로 고려한 것은 처음이 아닙니다. 2016년에 Microsoft는 워싱턴 대학과 제휴하여 최대 200MB의 데이터를 저장할 수 있는 "디지털 DNA 드라이브"를 시연했습니다.

동시에 과학자들은 탄소 나노튜브, 그래핀 및 이황화몰리브덴과 같은 다른 유형의 프로세서를 연구하고 있지만 지금까지는 실리콘 칩과 경쟁할 수 없었습니다.

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