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


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Về việc điều chế sắt clorua. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Ham Radio Technologies

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

“Radio” (1990. Số 8. P. 74) đã xuất bản một ghi chú của A. Sergienko và V. Ivanenko “Điều chế clorua sắt,” mô tả cách điều chế sắt trichloride cho bảng khắc trong điều kiện nghiệp dư. Bản chất của phương pháp này là xử lý rỉ sét thông thường bằng axit clohydric. Tuy nhiên, để có được lượng rỉ sét cần thiết không hề dễ dàng như người ta tưởng. Ngoài ra, chắc chắn trong đó có rất nhiều “bụi bẩn” làm hỏng sản phẩm cuối cùng.

Tôi đã giải quyết vấn đề này về mặt hóa học. Khi sắt sunfat (có thể mua ở các cửa hàng bán hóa chất gia dụng hoặc đồ làm vườn) được đun nóng trên lửa, trước tiên nước sẽ bay hơi khỏi nó và còn lại một khối muối sắt sunfat khan màu trắng. Khi tiếp tục đun nóng (ở nhiệt độ trên 480°C), khối lượng này sẽ bị phân hủy và giải phóng khí oxit lưu huỳnh, tạo thành hơi axit sunfuric trong không khí. Vì vậy, công việc phải được thực hiện trong điều kiện thông gió tốt hoặc ngoài trời. Trong quá trình nung cần phải nghiền nát khối thiêu kết.

Sau một thời gian, nó biến thành bột rỉ sét mịn có độ tinh khiết khá cao. Bột phải được bảo quản trong hộp kín vì nó hút ẩm và do đó đóng thành cục.

Cơ sở hóa học của quá trình sản xuất rỉ sét được nêu trong sách giáo khoa “Hóa học đại cương” của N.L. Glinka (ví dụ: 1975 trên trang 680).

Tác giả: V. Zabironin, Lutsk, Ukraine

Xem các bài viết khác razdela Ham Radio Technologies.

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

<< Quay lại

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

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Tấm pin mặt trời linh hoạt trong mờ 26.12.2013

Hendrik Bolink từ Đại học Valencia (Tây Ban Nha) và các đồng nghiệp của ông đã thử nghiệm với các phân tử hợp chất hữu cơ từ đuôi metan và amoniac, cũng như các nguyên tử iốt và chì. Các nhà vật lý Tây Ban Nha đã tạo ra pin mặt trời trong mờ dựa trên các màng mỏng của một chất tương tự hữu cơ của khoáng chất perovskite, có hiệu suất cao và có thể uốn cong, cho phép chúng được sử dụng làm lớp phủ nhuộm màu cho kính, theo một bài báo trên tạp chí Nature.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tạo ra một số vật liệu kỳ lạ có thể tăng hiệu suất của pin mặt trời lên nhiều lần. Đặc biệt, sự chú ý của các nhà vật lý ngày càng bị thu hút bởi khoáng vật perovskite, có màng mỏng là chất bán dẫn chuyển hóa tốt năng lượng ánh sáng thành điện năng.

Hendrik Bolink từ Đại học Valencia (Tây Ban Nha) và các đồng nghiệp của ông đã thử nghiệm với các phân tử hợp chất hữu cơ từ đuôi metan và amoniac, cũng như các nguyên tử iốt và chì. Sau khi nghiên cứu các tính chất hóa học của chất này, các tác giả của bài báo đã đi đến kết luận rằng nó có tính chất tương tự như perovskite và có thể thu nhận các photon ánh sáng và chuyển đổi năng lượng của chúng thành điện năng.

Các tác giả của bài báo đã kiểm tra giả thuyết này bằng cách làm bay hơi một lượng nhỏ metylamoni iodua (CH3NH3I) và chì iodua (PbI2) trong một buồng chân không có chứa một đĩa nhỏ. Hơi của các chất này "lắng đọng" trên đĩa và kết nối với nhau, tạo thành một lớp perovskite mỏng.

Sau đó, các nhà khoa học đóng gói bộ phim này vào một "bánh sandwich" gồm hai mảnh chất bán dẫn hữu cơ thông thường - PCBM và PolyTPD, được sử dụng trong sản xuất tế bào quang organosilicon, đưa các điện cực vào đó và kiểm tra. Hóa ra phát minh của họ đã hấp thụ khoảng 12% năng lượng ánh sáng, có thể so sánh với hiệu suất tốt nhất đối với pin mặt trời màng mỏng.

Ưu điểm chính trong phát minh của Bolink và các đồng nghiệp của ông là các tế bào năng lượng mặt trời như vậy trong mờ và linh hoạt. Cùng với độ dày siêu nhỏ của chúng, điều này cho phép các tế bào quang điện như vậy được sử dụng làm lớp phủ thủy tinh có khả năng tạo ra điện hoặc nhiệt.

Tin tức thú vị khác:

▪ Xóa ký ức

▪ Thời đại của Mặt trời Hoạt động

▪ Trốn khỏi các nền văn minh ngoài Trái đất

▪ Công nghệ ClearForce cho độ nhạy áp suất của màn hình

▪ Teslaphoresis ở kích thước nano

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

 

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

▪ phần trang web Bộ tiền khuếch đại. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của nhà sản xuất phim. Chỉnh sửa video nghiệp dư. video nghệ thuật

▪ Bài viết Làm thế nào để xác định nhóm máu? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Nhiếp ảnh gia. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài báo Máy dò rò rỉ gas gia đình. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ Bài viết Chiếc khăn kỳ diệu. tiêu điểm bí mật

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