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  • 유리에 서리가 내린 패턴
  • 식물의 세제
  • 연수와 경수에 비누
  • 식물성 기름과 소다로 만든 비누
  • 스테아린 양초로 만든 비누
  • 비누 용액 - 알칼리도 테스트
  • 비누로 스테아린 만들기
  • 경도 염 - 물 증발 모니터링
  • 경수와 연수에 세탁
  • 요오드 용액으로 철 및 구리 물체의 에칭
  • 드라이클리닝 - 흡착에 의한 얼룩 제거
  • 드라이 클리닝 - 추출에 의한 얼룩 제거
  • 산화에 의한 화학적 세정
  • 암모니아, 산, 암모니아, 향수로 구리 청소
  • 과망간산 칼륨과 산으로 세면대 청소
유익한 기적에는 다음이 필요합니다.

유용한 기적

그건 그렇고, 가정 용품을 판매하는 거의 모든 상점에는 화학 부서가 있습니다. 비누도, 세제도 몰랐던 우리의 먼 조상들이 어떻게 더러운 옷을 강물에 빨았는지 생각하면 무섭습니다...

아니요, 빨래하는 법을 제대로 가르쳐주지는 않을 거예요. 하지만 세탁을 비롯한 많은 것들이 화학적 기적과 직접적인 관련이 있으므로 무슨 일이 일어나는지 이해하는 데 도움이 되는 실험을 해보겠습니다. 그리고 아마도 새로운 지식을 얻으면 더 좋고 더 빠른 일을 할 수 있을 것입니다... 따뜻한 물이 담긴 병에 작은 세탁 비누 조각을 넣고 손가락으로 병을 닫고 잘 흔드는 것입니다. 비누 용액에 페놀프탈레인 용액 ​​몇 방울을 추가합니다. 기억하시는 것처럼 진홍색은 기초가 있음을 나타냅니다. 또는 화학자들이 흔히 말하는 것처럼 이 용액은 알칼리성 반응을 보입니다(알칼리는 가장 일반적이고 매우 활성이 높은 염기입니다. 알칼리성은 매우 부식성이 있기 때문에 직접 다루지 않으려고 노력합니다).

비누가 용해되면 물과 상호작용하여 약하기는 하지만 알칼리를 형성한다는 것은 오랫동안 알려져 왔습니다. 그리고 그들은 이것이 비누가 손과 린넨의 먼지를 제거하는 이유라고 생각했습니다. 그리고 세탁 소다는 알칼리성 용액을 생성하기도 하며, 옷을 아주 잘 세탁하기도 합니다. 특히 제대로 끓이면 더욱 그렇습니다...

그러나 모든 것이 잘못되었습니다. 더욱이 모든 것이 반대임이 밝혀졌습니다. 소다는 먼지(대개 지방의 일종임)와 결합하여 비누와 같은 물질을 형성하기 때문에 지워집니다.

자, 당신과 나는 소다에서 비누를 얻을 것입니다. 그러나 세탁하는 동안 대야가 아니라 미리 시험관이나 유리 잔에 담을 것입니다.

냄비에 약간의 물을 데우고 세탁물 (소다회)을 부분적으로 부어 계속 저어줍니다. 소다가 용해를 멈 추면 강력한 농축 용액을 마음대로 사용할 수 있습니다. 뜨거울 때, 작지만 항상 벽이 얇은 플라스크, 바람직하게는 시험관에 조심스럽게 붓습니다. 피펫을 사용하여 한 방울 씩 식물성 기름이 녹지 않을 때까지 첨가하십시오. 오일은 녹인 왁스로 대체할 수 있지만 물론 피펫으로 떨어뜨릴 수는 없습니다.

병 속에는 비누가 형성되어 있지만 지금은 액체 형태로 존재합니다. 비누 공장에서는 이러한 비누를 소금에 절인 것입니다. 즉, 소금(가장 일반적인 식용 소금)을 용액에 첨가합니다. 똑같이하십시오. 소금 한두 꼬집과 고체 비누가 표면에 떠오를 것입니다. 조심스럽게 떼어내고 거품이 어떻게 나는지, 거품이 나는지, 페놀프탈레인과 어떤 반응을 하는지 테스트해 보세요.

불행하게도 우리가 마음대로 사용할 수 있는 물질로는 우리 자신을 씻고 씻을 수 있는 좋은 비누를 만들 수 없습니다. 이제 스테아린만 있다면...

스테아린 양초 조각 몇 개를 가져 가십시오 (파라핀 양초도 있지만 이 실험에는 적합하지 않습니다). 매우 뜨거운 물에 담긴 얇은 유리잔에 잔해물을 가열합니다. 스테아린이 녹으면 강한 세척소다 용액을 첨가하세요. 즉시 흰색 덩어리가 나타납니다. 이것은 비누입니다. 뜨거운 물에 몇 분 더 담가 둔 다음 화상을 입지 않도록 (장갑을 끼고) 조심스럽게 성냥갑에 부으십시오. 혼합물이 굳으면 세탁에 사용할 수 있는 비누 조각이 생깁니다.

아니면 "반대로" 실험을 할 수도 있습니다. 비누로 양초를 만들어 보세요. 칼로 세탁 비누를 대패질하고 잘 씻은 깡통에 부스러기를 넣고 물과 열을 추가합니다. 가급적이면 수조에서 나무 막대기로 항상 저어주는 것을 잊지 마십시오. 비누가 녹자마자 식초를 넣으면 흰색 덩어리가 표면에 떠오를 것입니다. 스테아린 입니다. 병이 식으면 표면에 쌓이게 됩니다. 숟가락으로 모아서 깨끗한 그릇에 넣고 물로 헹구고 냅킨이나 여과지로 싸서 스테아린을 건조시킵니다. 이제 그것으로 양초를 만드십시오.

두꺼운 실(예: 등유 심지)을 가열하여 녹인 스테아린에 담그십시오. 심지를 꺼내고 스테아린을 굳힌 후 다시 녹인 덩어리에 넣으세요. 촛불이 심지에서 자랄 때까지 이것을하십시오. 또는 간단하게 심지를 갓 준비한 여전히 따뜻한 덩어리로 한 번 코팅하면 비누 양초가 준비됩니다.

하지만 비누로 돌아가 보겠습니다. 왜 아직도 씻나요? 비결은 비누 분자의 “머리”와 “꼬리”가 서로 매우 다르다는 것입니다. 분자의 한쪽 끝(“머리”)은 지방 및 기타 유사한 물질과 쉽게 결합됩니다. 그리고 다른 쪽 끝(즉, "꼬리")은 물에 대한 동일한 사랑을 가지고 있습니다. 먼지 입자에 부딪힌 비누 분자는 "머리"로 먼지에 부착되어 고슴도치 바늘과 같은 것을 형성합니다. 그리고 "꼬리"를 붙잡은 물은 먼지 입자를 다른 방향으로 끌어당겨 함께 가져갑니다. 이것이 더러운 것이 깨끗해지는 방법이다.

아아, 분자는 육안으로 볼 수 없으므로 내 말을 믿어야 합니다. 그러나 우리는 여전히 뭔가를 보게 될 것입니다.

예를 들어, 다음과 같습니다. 세 개의 동일한 병에 물을 반쯤 채우되 서로 다릅니다. 첫 번째 병은 비나 녹은 눈으로 만든 것이고(냉동고에서 성에를 긁어낼 수 있음), 두 번째 병은 일반 수돗물로, 세 번째 병은 생수로 만든 것입니다. 병. 미네랄 워터가 없으면 기존 실험에서 남은 재고에 따라 일반 물에 염화칼슘 용액 한 스푼 또는 쓴 소금 반 티스푼을 추가합니다. 별도로 벽이 얇은 유리에 약간의 비누를 뜨거운 물에 녹입니다. 비누 조각(물 반 컵에 XNUMX테이블스푼 정도)을 섭취하는 것이 더 편리합니다. 미리 만들어진 플레이크가 없으면 세탁 비누 조각을 칼로 자릅니다. 용액이 투명해질 때까지 잘 저어줍니다.

이제 경험 그 자체입니다. 첫 번째 병에 비누 용액을 한 방울씩 추가합니다. 한 방울 떨어뜨린 후 잘 흔들어 거품이 나타나는지 확인하세요. 방울을 세는 것을 잊지 마십시오. 거품이 푹신하고 안정되면 흘러내리는 것을 멈추세요. 방울 수를 기록하고 다음 거품으로 넘어갑니다. 수돗물은 거품을 형성하기 위해 빗물과 광천수보다 더 많은 비누가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

이것이 이런 일이 일어나는 이유입니다. 비(또는 눈)물에는 용해된 불순물이 거의 없지만 수돗물과 생수에는 불순물이 있으며 특히 생수에는 많이 들어있어 약효를 줍니다. 우리가 관심을 갖는 불순물은 소금이지만 식탁용 소금과 같은 나트륨이 아니라 칼슘과 마그네슘입니다. 그러한 소금이 함유 된 물은 단단하고 부드럽습니다.

거품을 얻기 위해 사용한 동일한 비누 용액의 방울 수를 세어 우물, 연못, 강과 같은 다양한 출처의 물 경도를 비교할 수 있습니다. 끓인 물과 원수도 비교해 보세요. 끓으면 물의 경도가 감소하지만 불행히도 사라지지는 않습니다.

경도염을 눈으로 직접 볼 수 있습니다. 이렇게하려면 적어도 촛불 위에서 모든 물을 증발시켜야합니다. 물로 채워진 오래된 티스푼을 불꽃 위에 조심스럽게 들고(다른 출처에서 물을 차례로 가져옴), 여러 경우에 남아 있는 침전물의 양을 비교하십시오. 증발할 때마다 숟가락을 철저히 씻어서 침전물을 제거하는 것을 잊지 마십시오.

경수에 있는 비누는 숟가락에 남아 있는 것과 동일한 칼슘 및 마그네슘 염과 반응하여 모든 세척 능력을 잃습니다. 물 한 그릇에 쓴 소금이나 마른 바다 소금 몇 스푼을 녹입니다 (이것은 약국에서도 판매됩니다). 이제 비누를 사용하여 더러운 옷을 세탁하고 이 아이디어가 효과가 있는지 확인해보세요.

이제 집에서 찾을 수 있는 모든 물에 약간의 세제를 붓습니다. 그리고 즉시 좋은 거품이 나타날 것입니다. 스크랩은 금새 깨끗해지기 때문에 가볍게 문지르기만 하면 됩니다. 세제는 비누와 달리 경수를 두려워하지 않기 때문입니다. 소금은 해를 끼치 지 않으며 바닷물에서도 먼지를 씻어냅니다.

그러나 모든 세제가 모든 세탁 상황에 적합한 것은 아닙니다. 비누 용액과 같은 분말 용액도 알칼리성일 수 있으며 이 경우 면과 린넨에는 좋지만 양모와 실크에는 적합하지 않습니다. 예를 들어 모직 스웨터를 가루로 세탁할 수 있는지 갑자기 의문이 든다면 외부 도움 없이 이 문제를 해결할 수 있습니다. 약간의 분말을 물과 페놀프탈레인 방울에 녹입니다. 용액이 빨간색으로 변하면 양모에 위험한 알칼리가 포함되어 있음을 의미합니다. 얼굴이 붉어지거나 약간 분홍색이 되지 않습니다. 위험하지 않습니다.

옛날에는 세제의 흔적도 없었고, 일반 비누도 사치품으로 여겨졌습니다. 그런 다음 그들은 세탁을 위해 동일한 소다, 일부 나무의 재, 허브 달인 등 다양한 다른 물질을 사용했습니다. 비누와는 거리가 멀었지만 그래도 씻었습니다.

일부 식물의 뿌리에는 비누처럼 작용하는 물질이 포함되어 있습니다("비누 뿌리"라는 표현도 있었습니다). 중간 부분에서 자라는 시클라멘이나 앵초 뿌리, 일반적인 실내 식물, 까마귀 눈과 새조개를 달여 드셔보세요. 그러나 단순화를 위해 콩이나 겨자 가루를 달여 먹을 수 있습니다. 말할 필요도 없이 머스타드는 세탁과 경쟁할 수 없지만 여전히 거품이 납니다...

세척에서 또 다른 화학적 절차인 세척으로 가는 단계일 뿐입니다.

이 실험 중에는 긴 설명이 없습니다. 목표는 새롭지만(얼룩 제거) 방법은 오래되고 이미 익숙합니다(추출 및 산화). 예를 들어 기름 얼룩이 있다고 가정해 보겠습니다. 휘발유나 테레빈유와 같은 좋은 용매를 선택하여 추출하면 제거할 수 있습니다. 하지만 기억하세요: 이 용매는 가연성입니다! 근처에 불이 있어서는 안됩니다!

기름기가 많은 얼룩이 있는 경우 다음을 수행해야 합니다. 면봉에 솔벤트를 적셔 여러 번 닦으면 그리스가 용액에 들어갑니다. 이것이 바로 우리에게 필요한 것입니다. 단, 원단에 얼룩진 자국이 남을 수 있습니다. 세제 용액으로 닦고 물로 헹구고 말리십시오.

그러한 실험을 위해 옷에 얼룩을 묻을 필요가 없다는 것을 여러분 스스로 깨닫기를 바랍니다. 그리고 일반적으로 양복이나 코트 청소를 즉시 시작하지 않는 것이 좋습니다(본인의 것이든 다른 사람의 것이든 상관없습니다). 천 조각 몇 개를 준비하고 그 위에 얼룩을 묻힌 후 연습하세요. 실험이 성공적으로 끝났습니다. 더 심각한 문제로 넘어갑니다. 하지만 일부 직물은 특정 용제의 영향으로 인해 손상되거나 색상이 변할 수 있다는 점을 명심하세요. 따라서 내부 어딘가에서 이러한 청소로 인해 직물이 손상되었는지 먼저 확인하십시오. 기적은 기적이지만, 조심해도 나쁠 것은 없습니다.

용제만으로는 유성 페인트를 제거하기가 어렵습니다(얼룩이 완전히 지워지지 않은 경우에는 가능하지만). 얼룩이 부드러워질 때까지 테레빈유로 적신 다음 휘발유로 제거합니다. 그리고 이 경우 먼저 원단을 확인하는 것을 잊지 마세요.

옷에 잉크가 묻어 있으면 문제는 더욱 복잡해집니다. 여기에는 약간 (몇 방울)의 알코올이 필요합니다. 알코올은 잉크의 일부인 염료를 용해시킵니다. 그러나 추출만으로는 충분하지 않습니다. 흡착도 포함되어야합니다. 약간 으깬 분필이나 치약을 얼룩 위에 놓고 알코올을 조금 떨어뜨린 후 분필이 잉크를 흡수, 흡착하면 무딘 칼로 제거해 줍니다. 이 과정을 여러 번 반복하면 결국 분필의 착색이 중단됩니다. 이는 분필이 잉크를 완전히 흡수했음을 의미합니다. 남은 마른 분필을 브러시로 털어내면 끝입니다.

약속된 산화는 어떻습니까? 적어도 이것은 주스를 흰 천에 쏟거나 으깬 베리가 그 위에 닿으면 암모니아 몇 방울을 첨가한 과산화수소가 도움이 될 것입니다. 면봉에 용액을 적셔 얼룩을 닦아내고 깨끗한 물로 헹구면 얼룩이 사라질 가능성이 높습니다. 하지만 색깔이 있는 옷감에 과산화수소를 묻히려고도 하지 마세요! 이것은 매우 강한 산화제이며 과산화물이 얼룩과 함께 직물에서 페인트를 제거할 가능성이 높습니다.

상처를 바르는 데 사용된 요오드가 옷에 묻었다면 상기시켜 드리겠습니다. 이미 요오드와 차아황산나트륨을 사용한 실험을 수행했습니다. 그런 다음 차아황산염이 유리병의 요오드를 변색시켰습니다. 이제 그는 흔적도 없이 천에서 그것을 제거할 것이다. 이 반응에서는 산화도 발생하며 산화제의 역할만 얼룩에서 요오드에 의해 제거됩니다.

우리는 요오드에 대해 이야기하고 있으므로 이를 사용하여 매우 유용한 기적을 수행해 봅시다. 요오드 팅크로 철분을 그려 봅시다. 아니면 오히려 철을 긁는 것처럼 움푹 들어간 부분을 만들 것입니다. 이 공정을 산세척이라고 하며 공장에서 자주 사용됩니다. 이 목적을 위해 그들은 요오드를 사용하지 않고 훨씬 더 강력하게 작용하는 다른 물질을 사용합니다.

예를 들어, 주머니칼에 이름을 쓰기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 제발! 비문을 쓸 부분을 표면이 빛날 때까지 사포로 철저히 닦습니다. 양초에 불을 붙이고 금속 표면에 몇 방울이 떨어지도록 기울입니다. 칼을 약간 데우면 양초를 만드는 데 사용되는 스테아린이나 파라핀이 얇은 층으로 퍼집니다. 굳으면 바늘을 사용하여 이름(원하는 경우 디자인)을 긁어 금속까지 긁어냅니다. 피펫에서 요오드 팅크를 홈에 떨어뜨립니다. 몇 분 후 용액이 눈에 띄게 창백해지며 요오드를 추가로 첨가합니다. 약 XNUMX시간 동안 칼을 만지지 마시고 캔들 자국을 닦아낸 후 깨끗이 씻어주세요. 다리미 표면에 긁힌 자국이 남습니다.

물론, 이 실험에서는 꼭 칼을 가져갈 필요는 없으며, 예를 들어 자전거 렌치나 기타 철제 물체를 가져갈 수 있습니다. 그런데 왜 촛불인가?

요오드가 철과 반응하는 것을 방지했기 때문입니다. 그리고 반응이 발생한 긁힌 부분에서 표면에서 쉽게 제거되는 느슨한 분말 인 요오드화 철이라는 새로운 물질이 형성되었습니다.

그런데 요오드는 철뿐만 아니라 문 손잡이를 만드는 황동과 같은 구리 및 구리 합금에도 독성을 나타냅니다. 좋은 것은 독살되어서는 안 되지만, 더 이상 사용하지 않는 것은...

구리나 황동 제품(상당히 좋음)이 시간이 지남에 따라 어두워지고 녹색 코팅으로 덮여 있는 경우 어떻게 청소합니까? 주부들은 알고 있습니다. 암모니아 또는 암모니아와 구리의 혼합물로 문질러야합니다. 그런데 왜?

빨간색 구리선을 연필에 감거나 빨래집게로 고정한 후, 철사의 반대쪽 끝에 작은 나선형을 만드세요. 이 나선을 불꽃 속에 붙잡으세요. 곧 표면이 검은 코팅으로 덮일 것입니다. 가열되면 구리를 산화시키는 것은 공기 중의 산소였으며, 산화구리로 변했습니다. 여전히 뜨거운 와이어를 암모니아 병에 담그십시오. 쉿하는 소리가 들리고 나선이 다시 빛나고 빨갛게 됩니다. 산화구리가 분해되어 순수한 구리가 다시 형성되었다. 주부들이 청소에 암모니아를 사용하는 이유가 분명합니까? 그리고 먼지를 흡수하도록 치약을 첨가합니다. 기억하시겠지만, 이것을 흡착이라고 합니다.

이 실험을 여러 번 반복하면 병 안의 액체가 점차 파란색으로 변합니다. 암모니아를 다른 물질과 구별하는 데 도움이 되는 것과 유사한 매우 복잡한 물질이 그곳에서 형성됩니다.

검게 변한 구리선은 다른 방법으로 청소할 수 있습니다. 가열된 코일을 의약용 염산(희석률이 높아 위험하지 않음)에 담근다. 구리는 다시 빛나고 액체는 파란색이 됩니다. 또 다른 옵션: 뜨거운 나선형으로 병 바닥에 부어진 암모니아(염화암모늄)를 만지세요. 흰 연기 구름이 솟아오를 것입니다. 이것은 암모니아가 증발하는 것입니다. 나선형은 다시 한 번 새 것처럼 반짝일 것입니다. 바닥에 약간의 향수를 부은 병에 검은 나선형을 넣어보세요. 향수에 함유된 알코올도 향수를 원래의 붉은 색으로 되돌립니다.

그런데 왜 주부들은 암모니아를 선호합니까? 네, 가열하지 않아도 작동하기 때문이죠. 느리긴 하지만.

청소에 대해 조금 더. 하지만 문 손잡이가 아니라 욕실의 세면대입니다. 아니면 토기. 바로 씻을 수는 없지만 오래된 흙을 문지르고 문질러도 떨어지지 않는 경우가 있습니다.

그러나 세면대는 아무런 노력 없이도 청소할 수 있습니다. 하지만 시작하기 전에 오래된 접시나 법랑 그릇 위에서 연습해 보세요. 더러울수록 좋습니다.

과망간산칼륨(“과망간산칼륨”)에 소량의 식초를 붓고 이 혼합물을 더러운 부위에 펴 바릅니다. 식초 냄새가 좋지 않다고 생각되면 구연산으로 교체하십시오. 과망간산염과 같은 부분을 섞은 다음 물을 첨가하십시오.

혼합물을 묻힌 물체를 XNUMX분 동안 그대로 두었다가 물로 씻으십시오. 먼지는 실제로 어딘가에서 사라졌습니다(당신과 나는 그것이 과망간산칼륨에 의해 산화되었다는 것을 알고 있습니다). 그러나 이제 일종의 갈색 코팅으로 인해 모든 것이 얼마나 더러워졌습니까! 아마도 경험 전보다 훨씬 더 끔찍했을 것입니다.

아무것도 아님. 당신은 이미 이 먼지와 싸우는 방법을 알고 있습니다. 과망간산칼륨 얼룩을 어떻게 제거했는지 기억하시나요? 지금도 똑같이 하십시오. 과산화수소에 약간의 구연산을 넣고 저어줍니다. (과산화물과 식초에 첨가해도 됩니다) 이 액체를 면봉이나 천에 묻혀 얼룩진 부분에 차분하고 쉽게 문지릅니다. 갈색 반점이 없었던 것처럼 다시 빛날 것입니다. 그리고 가장 중요한 점은 주의를 기울이는 것입니다. 문지르거나 문지르지 않아도 됩니다...

실제로 이 방법으로 토기 세면대와 접시뿐만 아니라 욕조와 법랑 냄비도 청소할 수 있습니다. 그러나 자주 사용하면 산이 에나멜을 손상시킬 수 있습니다. 따라서 팬이 매우 더러우면 때때로 과망간산칼륨으로 청소할 수 있습니다. 그러나 다른 경우에는 매장에서 판매되는 청소 제품을 사용하는 것이 좋습니다.

눈치채셨는지 안 느끼셨는지 모르겠지만, 산화를 동반하는 화학 반응을 포함한 일부 화학 반응 중에 열이 방출됩니다. 가열되면 많은 반응이 훨씬 더 빨리 발생하기 때문에 때로는 이것이 유익할 수도 있습니다. 고온에서의 반응이 계획대로 전혀 진행되지 않을 수 있고 물질 혼합물을 냉각해야 하기 때문에 때로는 해로울 수 있습니다. 그리고 특이적으로 반응을 진행하여 열을 발생시키는 경우도 있습니다. 가장 명확하고 이해하기 쉬운 예는 연소입니다. 난로의 장작, 보일러실의 가스, 자동차 엔진의 휘발유, 화력 발전소의 용광로의 연료유입니다.

화학 반응을 통해 열을 얻으세요. 게다가 이 열을 하수구에 버리지 말고 활용해 보도록 합시다. 나는 화학 가열 패드를 만들 것을 제안합니다.

실제로, 꽤 다양한 화학적 가열 패드가 있습니다. 그들 중 일부는 사냥꾼과 어부들을 위한 물품을 판매하는 상점에서 판매됩니다. 그러나 우리는 아마도 그러한 장치를 만들 수 없을 것입니다. 디자인이 복잡하고 모든 물질을 구입할 수는 없습니다. 그럼 좀 더 간단한 것을 해보겠습니다.

예를 들어 마요네즈 병과 같은 작은 유리병에 나선형으로 구부러진 알루미늄 와이어를 넣으세요. 철사는 벽에 잘 맞아야 하며, 더 많은 알루미늄이 유리병에 들어갈 수 있도록 구부러져야 합니다.

알루미늄과 반응하는 혼합물을 준비하십시오. 황산구리 XNUMX티스푼을 식염 XNUMX티스푼과 완전히 섞습니다. 함께 먹는 숟가락이 아닌 실험용으로 특별히 지정된 숟가락을 사용해야 함을 상기시켜드립니다. 혼합물에서 수 밀리미터의 큰 입자가 발견될 수 있습니다. 숟가락으로 으깨십시오. 그렇지 않으면 향후 반응이 느려질 수 있습니다.

소금과 황산염의 혼합물에 약 30g의 톱밥을 첨가하십시오. 톱밥은 가볍기 때문에 티스푼으로 계량하는데 시간이 오래 걸립니다. 필요한 양은 대략 XNUMX테이블스푼 또는 XNUMX줌 정도입니다. 물질을 완전히 저어주고 알루미늄 와이어가 담긴 병에 혼합물을 채우되 맨 위가 아닌 XNUMX~XNUMXcm 아래로 채우십시오. 항아리에 물을 부어야하기 때문에 물이 없으면 가열 패드가 작동하지 않습니다.

이제 주요 작업은 물 50/XNUMX컵을 항아리에 붓는 것입니다(이것이 너무 많고 물의 일부가 톱밥에 흡수되지 않으면 즉시 과도한 물을 배출하십시오). 문자 그대로 XNUMX~XNUMX분 정도 기다리면 가열 패드가 열을 발산하기 시작합니다. 곧 기온이 약 XNUMX°C에 도달할 것입니다. 그 후 XNUMX시간 동안 화학 가열 패드가 따뜻해질 것입니다.

혼합물이 담긴 유리병에서는 여러 가지 화학반응이 동시에 일어난다. 화학을 더 잘 알면 알루미늄에 무슨 일이 일어나고 있는지 쉽게 알아낼 수 있습니다. 지금은 결과에 만족해 보겠습니다. 가열 패드가 따뜻해지며 이것이 가장 중요합니다.

이 장을 마무리하고 그다지 유용하지는 않지만 그다지 흥미롭지 않은 다른 화학적 기적에 대해 이야기하기 전에 언젠가 도움이 될 실험을 한 번 더 수행해 보겠습니다. 유리에 서리가 내린 패턴을 만들어 봅시다. 여름에도.

병에 따뜻한 물을 너무 많이, 한 스푼 이하로 붓습니다. 매번 잘 저어주면서 조금씩 암모니아(염화암모늄)를 첨가합니다. 용해가 멈추면 즉시 브러시를 사용하여 유리 조각이나 거울에 용액을 바르십시오(자상하지 않도록 주의하세요!). 이제 물이 모두 증발할 때까지 기다려야 합니다. 그리고 물이 남아 있지 않으면 서리가 내린 것과 매우 유사한 패턴이 유리에 나타납니다. 얼음 대신 염화암모늄 결정이 있습니다. 그들은 더위를 두려워하지 않지만 물이 닿지 않도록 조심하십시오. 몇 방울 - 그리고 기적의 끝.

저자: Olgin O.M.

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우리는 지구를 둘러싼 우주 쓰레기의 양이 증가한다는 소식을 점점 더 자주 듣습니다. 그러나 이 문제를 일으키는 것은 활성 위성과 우주선뿐만 아니라 오래된 임무에서 발생한 잔해이기도 합니다. SpaceX와 같은 회사에서 발사하는 위성의 수가 증가하면 인터넷 발전의 기회가 생길 뿐만 아니라 우주 보안에 심각한 위협이 됩니다. 전문가들은 이제 지구 자기장에 대한 잠재적인 영향에 관심을 돌리고 있습니다. 하버드-스미소니언 천체물리학 센터의 조나단 맥도웰(Jonathan McDowell) 박사는 기업들이 위성군을 빠르게 배치하고 있으며 향후 100년 안에 위성 수가 000개까지 늘어날 수 있다고 강조합니다. 이러한 우주 위성 함대의 급속한 발전은 지구의 플라즈마 환경을 위험한 잔해로 오염시키고 자기권의 안정성을 위협할 수 있습니다. 사용한 로켓의 금속 파편은 전리층과 자기권을 교란시킬 수 있습니다. 이 두 시스템 모두 대기를 보호하고 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. ...>>

벌크 물질의 고형화 30.04.2024

과학의 세계에는 꽤 많은 미스터리가 있는데, 그 중 하나는 벌크 재료의 이상한 거동입니다. 그들은 고체처럼 행동하다가 갑자기 흐르는 액체로 변할 수 있습니다. 이 현상은 많은 연구자들의 관심을 끌었고, 우리는 마침내 이 미스터리를 푸는 데 가까워질 수 있습니다. 모래시계 속의 모래를 상상해 보세요. 일반적으로 자유롭게 흐르지만 어떤 경우에는 입자가 막히기 시작하여 액체에서 고체로 변합니다. 이러한 전환은 의약품 생산에서 건설에 이르기까지 많은 분야에 중요한 영향을 미칩니다. 미국의 연구자들은 이 현상을 설명하고 이를 이해하는 데 더 가까워지려고 시도했습니다. 이번 연구에서 과학자들은 폴리스티렌 구슬 봉지에서 얻은 데이터를 사용하여 실험실에서 시뮬레이션을 수행했습니다. 그들은 이 세트 내의 진동이 특정 주파수를 가지고 있다는 것을 발견했습니다. 이는 특정 유형의 진동만 재료를 통해 이동할 수 있음을 의미합니다. 받았다 ...>>

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자기 전에 먹으면 좋은 음식 27.10.2016

영국의 과학자들은 일련의 연구를 수행했으며, 이를 기반으로 밤에 잠자기 전에 추가 파운드를 얻을 위험 없이 먹을 수 있는 음식 목록을 작성했습니다.

영양사들은 밤에 신선한 양배추를 먹는 것이 가장 좋습니다. 미네랄과 비타민이 풍부한 저칼로리 제품입니다. 위장을 자극하고 음식의 더 활발한 소화를 촉진합니다.

과학자들은 또한 사탕무와 삶은 옥수수를 먹는 것이 좋습니다. 이러한 음식은 지방을 태우고 장에서 독소와 콜레스테롤을 제거하는 데 도움이 됩니다. 삶은 해산물은 늦은 식사에도 적합합니다. 인이 함유되어있어 소화 과정에도 긍정적 인 영향을 미칩니다.

과자는 저녁에 살구와 감귤과 함께 간식을 먹는 것이 가장 좋습니다. 칼로리는 낮고 섬유질이 풍부합니다. 그러나 이러한 과일 중 상당수도 먹어서는 안 된다고 과학자들은 지적했습니다.

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