菜单 English Ukrainian 俄语 主页

面向爱好者和专业人士的免费技术图书馆 免费技术库


家庭工厂技术 - 简单的食谱
免费图书馆 / 目录 / 家庭工厂技术 - 简单的食谱

树脂干燥剂(树脂酸盐)上的干性油。 简单的食谱和技巧

工厂技术 - 简单的食谱

目录 / 家庭工厂技术 - 简单的食谱

文章评论 文章评论

干性油主要是在 树脂催干剂也叫 树脂酸盐, 显着加快了获得干性油的过程。

锰、铅和钴的树脂盐用作干燥剂。 这种干燥剂是通过将树脂酸(通常是 harpius、松香)与锰、铅或钴的氧化物熔合,或通过树脂钠盐与可溶性锰、铅或钴盐(氯化锰、乙酸钴盐、乙酸铅盐),导致树脂酸、锰、铅或钴的沉淀盐。

还使用含铅和锰的组合干燥剂。 市售干燥剂是所述干燥剂在松节油中的溶液。 这种干性油的制备如下进行。

将100公斤亚麻籽油加热至140℃,然后加入2公斤熔融树脂-锰盐,剧烈搅拌半小时。 当温度达到 160 °C 时,使物质冷却。

当使用沉淀焦油锰盐时,将亚麻籽油加热至150°C,然后将焦油锰盐与少量加热的亚麻籽油混合后添加至其中。 在相同温度下加热2-3小时。 3-4天后,得到轻质、洁净的干性油。

在大锅中倒入适量的亚麻籽油,加热至起泡。 泡沫在扁平轴的帮助下不断被清除,被舀起的油被排回锅炉。 当油停止起泡并且其表面不活泼且光滑时,加入干燥良好的铅石和氧化锰。 对于 100 重量。 几个小时的油需要 2 到 3 公斤的石灰和 1 到 1,5 公斤的氧化锰。 提高温度并定期强烈搅拌(每 10 分钟)煮沸 4-5 小时。

如果在测试过程中鹅毛的胡须收缩,则减少火并大力混合。 必须确保没有局部过热,并且液体不会点燃。 当蒸汽的释放开始减弱时,停止搅拌并熄灭火。

完成的干性油在封闭的锅炉中放置直至完全冷却,其中未溶解的锂和锰部分沉淀下来,然后通过布过滤干性油并倒入桶中。

作者:科罗廖夫 V.A.

我们推荐有趣的文章 部分 家庭工厂技术 - 简单的食谱:

▪ 陶器用水泥

▪ 通过输液提取芳香物质

▪ 仿珍珠

查看其他文章 部分 家庭工厂技术 - 简单的食谱.

读和写 有帮助 对这篇文章的评论.

<< 返回

科技、新电子最新动态:

昆虫空气捕捉器 01.05.2024

农业是经济的关键部门之一,害虫防治是这一过程中不可或缺的一部分。来自西姆拉印度农业研究委员会中央马铃薯研究所 (ICAR-CPRI) 的科学家团队针对这一问题提出了一种创新解决方案——风力昆虫空气捕捉器。该设备通过提供实时昆虫种群数据来解决传统害虫防治方法的缺点。该捕集器完全由风能提供动力,使其成为一种无需电力的环保解决方案。其独特的设计使您能够监测有害和有益昆虫,从而全面了解任何农业地区的昆虫数量。卡皮尔说:“通过在正确的时间评估目标害虫,我们可以采取必要的措施来控制害虫和疾病。” ... >>

太空碎片对地球磁场的威胁 01.05.2024

我们越来越多地听说地球周围的空间碎片数量增加。然而,造成这个问题的不仅是活跃的卫星和航天器,还有旧任务的碎片。 SpaceX等公司发射的卫星数量不断增加,不仅为互联网的发展创造了机遇,也对太空安全构成了严重威胁。专家们现在将注意力转向对地球磁场的潜在影响。哈佛-史密森天体物理中心的乔纳森·麦克道尔博士强调,企业正在迅速部署卫星星座,未来十年卫星数量可能增长到100万颗。这些宇宙卫星舰队的快速发展可能导致地球等离子环境受到危险碎片的污染,并对磁层的稳定性构成威胁。用过的火箭产生的金属碎片会破坏电离层和磁层。这两个系统在保护大气和维护环境方面发挥着关键作用。 ... >>

散装物质的固化 30.04.2024

科学世界中有很多谜团,其中之一就是散装材料的奇怪行为。它们可能表现得像固体,但突然变成流动的液体。这一现象引起了许多研究人员的关注,也许我们终于距离解开这个谜团越来越近了。想象一下沙漏中的沙子。它通常自由流动,但在某些情况下,其颗粒开始被卡住,从液体变成固体。这一转变对从药品生产到建筑等许多领域都具有重要影响。美国的研究人员试图描述这一现象并进一步了解它。在这项研究中,科学家们利用聚苯乙烯珠袋中的数据在实验室进行了模拟。他们发现这些组中的振动具有特定的频率,这意味着只有某些类型的振动可以穿过材料。已收到 ... >>

来自档案馆的随机新闻

3D纳米芯片的创新生产 27.07.2013

新的显微技术将促进 XNUMXD 半导体芯片生产的开发和控制。

美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的科学家们升级了他们几年前开发的光学显微镜技术,并将其用于观察纳米尺寸的物体,这使他们能够控制三维半导体芯片元素的生产。新一代。 借助这种称为 TSOM(Through-Focus Scanning Optical Micr)的技术,人们不仅可以检查直到最近还是二维结构的芯片的纳米级组件,还可以用足够的方法确定它们的形状和尺寸的差异。高精度,这是进行技术控制所必需的。

新一代半导体芯片由相互叠加的三维元素组成。 为使芯片作为一个整体正确可靠地运行,要求所有部件具有正确的形状和严格规定的尺寸。 现有的显微镜方法——电子、原子力和其他方法——可以控制芯片元件的形状和尺寸,但它们做得非常慢,有损坏芯片脆弱结构的风险,而且价格也非常昂贵。 并且光学显微镜方法的使用受限于芯片元件的尺寸远小于可见光波长的一半(绿光为 250 nm),因此光学显微镜无法实际看到如此小的物体。

TSOM 技术使您能够以光学方式看到大小约为 10 纳米的物体,未来甚至更小。 TSOM 方法使用传统的光学显微镜,它从多个视点获取感兴趣对象的多个散焦二维图像,而不是一个图像。 利用这些失焦照片的亮度变化,计算机计算光梯度并定义被拍摄对象的边界,从而创建最终的 XNUMXD 图像。

使用 TSOM 方法获得的图像有些抽象,但其上可见的细节使得能够以相当高的精度确定半导体芯片组件的形状和大小的差异。

NIST 的科学家 Ravikiran Attota 说:“我们的研究表明,使用 TSOM,我们可以看到小至 10 纳米的元素,这足以控制未来十年的半导体制造工艺。”TSOM 技术不仅可以用于电子行业,还有其他行业、科学领域以及任何需要分析和控制微小 XNUMXD 物体形状的地方。”

其他有趣的新闻:

▪ 三星 Premiere 4K 激光投影仪

▪ 基于大肠杆菌的合成蜘蛛丝

▪ 第八代英特尔酷睿处理器

▪ 人工DNA上的记忆

▪ 机器人代替宇航员

科技、新电子资讯

 

免费技术图书馆的有趣材料:

▪ 网站的微电路应用部分。 文章精选

▪ 第六十条家庭。 流行表达

▪ 为什么肤色深的人手掌和脚颜色浅? 详细解答

▪ 文章黄疸蔓延。 传说、栽培、使用方法

▪ 文章利用太阳能的新技术。 无线电电子电气工程百科全书

▪ 文章 录像机和视频播放器的维修。 SHARP 设备中的 LMP。 无线电电子电气工程百科全书

留下您对本文的评论:

Имя:


电子邮件(可选):


点评:





本页所有语言

主页 | 图书馆 | 用品 | 网站地图 | 网站评论

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024