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自家製冷蔵庫。 ホームマスターへのヒ​​ント

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夏の暑い日は冷蔵庫なしでは大変です。 しかし、自分で構築することもできます。

排水溝、床、天井、引き出しのドアを乾燥した木材や合板で二重に作ります。 スキン間の隙間をおがくず、ウールトウ、泥炭スラブで埋めます。 引き出しパネルを互いにしっかりと取り付けます。 ストック内のドアをゴムチューブで覆います。

ボックスの中にトタンまたはブリキ製のアイスボックスを設置します。 ボックスの底に水を排出するためのチューブをはんだ付けします。 ボックス内の上部のレールでボックスを補強します。 氷に塩の XNUMX 分の XNUMX を加えると、庫内の気温は XNUMX ℃ まで下がりますが、氷はより早く溶けます。

最も便利なキャビネットの寸法は 60x30x80 cm で、格子棚に最大 15 kg の製品を収納できます。

著者: A.ジャボロンコフ

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プロジェクトの作成者によると、この素材にはスケーリングの制限がないため、ラップトップやテレビのタッチスクリーンにも使用できます。 このようなディスプレイの製造コストは、従来のディスプレイの XNUMX 分の XNUMX になります。

従来のスクリーンのガラス層の下には、指のタッチに敏感な電極があります。 それらは、希少で高価な材料であるインジウムスズ酸化物から作られています。 銀ナノワイヤは、代替のはるかに強力な電極構造を提供します。 非常に小さなピース (ピクセル) に分割できるため、ディスプレイ産業に適しています。

サセックス大学の教授であり、開発の著者の XNUMX 人である Alan Dalton は、従来のディスプレイの各ピクセルはサブピクセルに分割されていると述べています。 通常、赤、緑、青の XNUMX つがあります。 サブピクセルとほぼ同じ厚さの銀ナノワイヤは、高解像度の画面を作成することを可能にし、透明性を保持するほど薄いワイヤ層を作成することを可能にします。 同時に、フィルムは非常に弾力性があり、機械的損傷に対する耐性があるため、画面が壊れることはありません。

あるいは、銀ナノワイヤーとグラフェンのハイブリッドを使用することもできます。これは、sp2 結合を介して六角形の二次元結晶格子に接続された炭素原子の層です。 Dalton は、以前にディスプレイの製造用に提案された他の代替材料は、技術的性能で酸化インジウムスズと競合できないか、高すぎると主張している.

最も困難な作業は、ナノワイヤとグラフェンがその特性を保持する最小許容サブピクセル サイズを計算することでした。 これは、極小空間での相変化 (凍結など) を記述するために使用される数学的方法を使用して行われました。

科学者たちは、レーザーとインクジェットのマイクロマシニングを専門とする、オックスフォードに本拠を置く M-Solv UK でこの技術を商業化することを計画しています。 同社の技術部門は、従来の材料よりも製造コストが低いマルチタッチ スクリーンに新しい材料を組み込む試みに成功しています。 1平方メートルの生産の場合。 酸化インジウムとスズの m 層のコストは 40 ポンド、次に 1 平方です。 グラフェンを含む XNUMX m の銀ナノワイヤの価格は XNUMX ポンドです。 したがって、壊れない画面の基礎は、通常の画面よりも数倍安くなる可能性があります。

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