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キャスターワニス。 簡単なレシピとヒント

工場技術-簡単なレシピ

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調理方法 ヒマワニス?

ヒマシ油を乾留するとゴム状の残留物が生成され、これを炭化水素 (ガソリン) またはアルコールに溶解すると、優れた、不浸透性、耐日光性、耐久性の高いワニスになります。

ウールやリネンなどにこのワニスを塗ります。 水分を通さない状態になります。 ワニスを土または金属酸化物と混合すると、非常に強力なパテが得られます。

著者: コロレフ V.A.

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超高速人工原子光源 28.04.2016

ニールス ボーア研究所 (コペンハーゲン) の科学者は、新しい超高速光源を開発しました。 それは人工原子と量子技術に基づいています。 研究者は、人工原子の一種である量子ドットを使用しました。 ちなみに、それらに基づいて、量子コンピューター用のチップを構築することになっています。

従来の光源は、エネルギーを収集することで機能します。たとえば、電気エネルギーを収集して光に変換します。 しかし同時に、熱の放出によりエネルギーのかなりの部分が失われます。 超高速光源は、レーザー、発光ダイオード、および量子技術を使用して作成された個々の光子の光に基づくデバイスです。 後者のアイデアは1954年に表明されましたが、今日それを実装することしかできませんでした.

量子ドットでは、電子は、例えば、光またはレーザーへの曝露によって励起され得る。 この場合、電子はその場所を離れ、ホールを残します。 光と物質の結合が強いほど、電子がホールに戻る速度が速くなり、光が放出される速度が速くなります。 しかし、自然界では光と物質のつながりは弱いため、この技術を使用して作成しようとした最初の光源は遅すぎることが判明しました。 物理学者のロバート・ディッケは、1954 年に、量子重ね合わせで既存の状態を「共有」する人工原子の数を増やすことで、結合を強化できると予測しました。

科学者は、量子効果が発生するほど原子を互いに近づけることができず、同時にそれらが衝突しないようにすることができなかったため、これを実証することは不可能でした. ニールス ボーア研究所の研究者たちは、別の方法を思いつきました。彼らは、単一の量子ドットから放出される光子に基づいて超放射を想像しました。

このアイデアの著者は、彼らの実験では、XNUMX つの量子ドットが XNUMX つのように動作することを指摘しています。これは、光生成が XNUMX 倍速く発生することを意味します。 さらに、このソリューションにより、量子ドットの安定性と耐性が向上します。たとえば、音響波に対する耐性があります。

これまでのところ、実験は絶対零度よりわずか数度高い温度で行われています。 将来的には、科学者はこの問題を解決するつもりですが、そのような条件で量子ドットがどのように動作するかを確立するために、温度を下げることも試みます.

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