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Epoxidharzspender. Tipps für einen Modellbauer

Modellierung

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Wie Sie wissen, besteht Epoxidkleber aus Harz und seinem Härter. Vor dem Gebrauch werden sie im Volumenverhältnis 8:1 gemischt – und aus dieser Masse entsteht nach drei bis vier Stunden ein fester Kunststoff.

Das Abmessen von Harz und Härter ist einfach, wenn es auf eine ausreichend große Menge ankommt. Aber zu Hause sind manchmal nur wenige Tropfen Kleber nötig und daher ist es schwierig, das nötige Verhältnis einzuhalten. Wir empfehlen Ihnen, den einfachsten Spender aus zwei medizinischen Spritzen mit einem Verhältnis ihrer Durchmesser von etwa 1:2,8 - 2,9 herzustellen. In diesem Fall reicht es aus, die Enden der Standardnadeln abzuschneiden und zu verbinden, wie in der Abbildung gezeigt. Die Spritzenstangen werden durch neue aus Stahldraht mit einem Durchmesser von 4 mm gebogen ersetzt. Der Spender ist fertig.

Epoxidharz-Spender

Um eine Portion Kleber herzustellen, drücken Sie die benötigte Menge der Komponenten auf eine saubere, trockene Oberfläche und vermischen Sie diese gründlich mit einem Holz- oder Glasstab.

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Fortschrittliches Infrarot-Mikroskop 02.05.2024

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Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Optisches Festkörper-Nanolaufwerk 27.07.2022

Motoren verschiedener Art sind in unserem täglichen Leben weit verbreitet, sie sind in Autos, Waschmaschinen, Computern und vielen anderen Dingen vorhanden. Es gibt auch winzige Nanomotoren, die verwendet werden, um Nanobots, mikroelektromechanische Systeme und andere Geräte anzutreiben, die nur unter einem Mikroskop zu sehen sind. Die meisten der zuvor hergestellten Fluter, insbesondere diejenigen, die durch Licht angetrieben werden, können jedoch nur in einem flüssigen Medium betrieben werden, was den Umfang ihrer praktischen Anwendung erheblich einschränkt.

Forscher an der University of Texas in Austin haben einen einzigartigen optischen Festkörper-Nanoantrieb seiner Art demonstriert, der in jedes Gerät eingebaut werden kann, sogar in einen elektronischen Chip-Chip.

Dieser neue winzige Motor ist weniger als 100 Nanometer breit. Es ist ein Substrat aus einem speziellen energieintensiven Material, das unter Lichteinfluss seinen Phasenzustand (von fest zu gasförmig-flüssig) ändert, und ein oder zwei metallische Nanopartikel, die als Rotor fungieren und sich entlang eines Kreises im Bereich von bewegen der Phasenübergang des Substratmaterials.

Ähnliche Motoren, die auf Chipkristallen platziert sind, können Lichtenergie in kinetische Bewegungsenergie und dann in elektrische Energie umwandeln. Dies wiederum wird die Schaffung elektronischer Geräte ermöglichen, die unter natürlichem oder künstlichem Licht ohne die Verwendung jeglicher Art von Kraftstoff, Batterien oder anderen externen Energiequellen betrieben werden können.

In ihrer zukünftigen Arbeit werden die texanischen Forscher versuchen, den von ihnen geschaffenen Nanomotor zu verbessern, indem sie andere Materialien für das Substrat und die Nanopartikel verwenden. Dies wird ihrer Meinung nach die Stabilität des Motors erhöhen, die Steuerbarkeit verbessern und die Effizienz der Umwandlung von Lichtenergie in Energie der mechanischen Bewegung erhöhen.

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