Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


Các thành phần để loại bỏ viết bằng mực. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

Công nghệ nhà máy - công thức đơn giản

Cẩm nang / Công nghệ nhà máy tại nhà - công thức nấu ăn đơn giản

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Đây là công thức nấu ăn chế phẩm để loại bỏ mực.

Công thức đầu tiên

  • Axit oxalic 10 g;
  • Axit xitric 10 g;
  • Nước 100 cm3,

Chữ viết được làm ẩm bằng dung dịch này bằng bàn chải mềm 2-3 lần, sau đó dùng bàn chải làm ẩm bằng nước sạch và vùng khắc được làm khô bằng giấy chuyển.

Công thức đầu tiên:

Chuẩn bị hai giải pháp.

Giải pháp thứ nhất:

  • Kali clorua 10 g;
  • muối kali clorid 10 g;
  • muối 10 g;
  • Nước 50 g.

Giải pháp thứ nhất:

  • Axit clohydric 10 g;
  • Muối ăn 10 g;
  • Nước 30 g.

Chỗ khắc được bôi trơn bằng dung dịch thứ nhất, làm khô, sau đó bôi trơn bằng dung dịch thứ hai. Rửa sạch bằng nước và làm khô bằng bàn là qua giấy chuyển nhiệt.

Thành phần để phát triển các vết mực khắc

Những nơi khắc có thể được phục hồi hóa học. Với mục đích này, bề mặt của bức thư được bôi bằng một trong các thành phần sau, sau đó loại khắc được phân biệt rõ ràng trên giấy.

  • Đồng sunfat 3 g;
  • Nước 10 g;
  • amoniac 5 g;
  • Nước 10 g;
  • Muối kali crom 10 g;
  • Nước 100 g;
  • Sắt vitriol 50 g;
  • Nước 200 g.

Thành phần để phá hủy các vết mực

Giải pháp thứ nhất:

  • Axit xitric 25 g;
  • Hàn the 50 g;
  • Nước 500 g.

Giải pháp thứ nhất:

  • Canxi clorua 50 g;
  • Hàn the 25 g;
  • Nước 500 g.

Làm ẩm vết bẩn bằng dung dịch đầu tiên, lau khô bằng giấy chuyển, bôi dung dịch thứ hai, sau đó bôi lại dung dịch thứ nhất và lau khô bằng giấy chuyển.

Tác giả: Korolev V.A.

Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Công nghệ nhà máy tại nhà - công thức nấu ăn đơn giản:

▪ Màu vàng vàng cho các mặt hàng bằng đồng thau

▪ Xà phòng vệ sinh

▪ Xylolit màu

Xem các bài viết khác razdela Công nghệ nhà máy tại nhà - công thức nấu ăn đơn giản.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Nanolaser tắc kè hoa 04.07.2018

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northwestern (Mỹ) đã phát triển một loại nanolaser mới có thể thay đổi màu sắc bằng cách sử dụng cơ chế tương tự như tắc kè hoa.

Tắc kè hoa có thể dễ dàng thay đổi màu sắc của cơ thể và từ đó hòa nhập với môi trường. Điều gì làm cho trò chơi màu sắc này xảy ra? Do sự phân bố lại các sắc tố của bốn màu, chúng nằm trong các tế bào "phân nhánh" đặc biệt (nghĩa là các tế bào này có các quá trình) - tế bào sắc tố. Những sắc tố này được biết là hấp thụ ánh sáng nhìn thấy trong một dải quang phổ hẹp. Tuy nhiên, đây không phải là cơ chế duy nhất mà tắc kè hoa sử dụng. Một vài năm trước, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã phát hiện ra rằng các tế bào sắc tố khác, iridophores, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi màu sắc, ngược lại, chúng không hấp thụ mà phản xạ ánh sáng. Những tế bào này chứa tinh thể purin, chủ yếu là tinh thể nano guanin, được tổ chức thành một mạng có cấu trúc tốt. Thay đổi khoảng cách giữa các tinh thể nano (độ cao của mạng tinh thể) dẫn đến sự thay đổi màu da. Các nhà khoa học từ Hoa Kỳ đã lấy cơ chế thứ hai làm cơ sở cho tia laser mới của họ.

Giống như cách một con tắc kè hoa kiểm soát khoảng cách giữa các tinh thể nano trên da của nó, tia laser sẽ thay đổi kích thước của mạng tinh thể tuần hoàn của các hạt nano kim loại nằm trên một ma trận polyme linh hoạt. Khi ma trận bị kéo căng, các hạt nano di chuyển xa nhau hơn, và ngược lại, khi bị nén, các hạt nano lại gần nhau. Do những hành động như vậy, bước sóng của ánh sáng do laser phát ra thay đổi, và theo đó, màu sắc của nó cũng thay đổi.

Sự phát triển của các nhà khoa học Mỹ có thể được sử dụng để tạo ra màn hình quang học linh hoạt tiên tiến trong điện thoại thông minh và TV, các thiết bị quang tử di động và các cảm biến siêu nhạy để đo điện áp.

Tin tức thú vị khác:

▪ dấu ấn nóng bỏng

▪ Màn hình Asus ROG Swift PG278Q với Nvidia G-Sync

▪ Ống kính Fujifilm Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR

▪ Honda đang loại bỏ xe động cơ diesel

▪ Tai nghe Bluetooth cao cấp Samsung Level U

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang Lời khuyên dành cho những người nghiệp dư trên đài. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Điều gì là tốt và điều gì là xấu? biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Đạo đức và mỹ học học gì? đáp án chi tiết

▪ bài viết Thành phần chức năng của Grundig TV. Danh mục

▪ bài báo Phụ kiện cho giày. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài Gió Đập. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024