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Einfache feste und flüssige Seife. Einfache Rezepte und Tipps

Fabriktechnologien - einfache Rezepte

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vorbereiten harte Seife Nehmen Sie 2 kg Natronlauge, lösen Sie sie in 8 Litern Wasser auf, bringen Sie die Lösung auf 25 °C und gießen Sie sie in geschmolzenes und auf 50 °C abgekühltes Schmalz (das Schmalz sollte ungesalzen sein und nehmen Sie 12 kg 800 g davon für die angegebene Menge). Menge Wasser und Soda). Die resultierende flüssige Mischung wird gründlich gerührt, bis die gesamte Masse vollständig homogen ist. Anschließend wird sie in Holzkisten gegossen, gut in Filz eingewickelt und an einen warmen, trockenen Ort gestellt. Nach 4-5 Tagen härtet die Masse aus und die Seife ist fertig.

Wenn Sie eine schaumigere Seife wünschen, geben Sie weitere 400 g gereinigtes Kali zur angegebenen Wassermenge hinzu oder nehmen Sie 2 kg weniger Fett und geben Sie die gleiche Menge Kokosöl hinzu.

vorbereiten Flüssigseife Lösen Sie die gleiche Menge unraffiniertes Ätzkali in 2 kg Wasser auf, bringen Sie die Lösung auf 25 °C und mischen Sie sie gründlich mit 8 kg ungesalzenem Schmalz, das zuvor geschmolzen und auf 50 °C abgekühlt wurde, und gehen Sie dann wie oben beschrieben vor.

Autor: Korolev V.A.

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Bei der Suche nach dunkler Materie ist selbst ein negatives Ergebnis ein Fortschritt. Die Suche in einem bestimmten Bereich von Massen und Energien zwingt uns, das physikalische Modell dieses hypothetischen Teilchens zu korrigieren, das die Grundlage unseres Universums bildet. Es sind die Teilchen, daher ist es richtig, das Pauspapier von der englischen "dunklen Materie" auf Russisch in "dunkle Materie" zu ändern. Materie kann auch ein Feld sein, das ist ein breiterer Begriff, und ein Teilchen ist trotzdem eine Substanz.

Das neue Experiment LUX-ZEPLIN (LZ) baut auf den beiden Vorgängern LUX und ZEPLIN auf, wird aber in größerem Maßstab präsentiert. Wenn also im vorherigen Experiment 360 kg flüssiges Xenon verwendet wurden, um nach Ereignissen (Kollisionen von gewöhnlicher und dunkler Materie) zu suchen, enthält das Reservoir jetzt 7,7 Tonnen flüssiges Xenon, das auf kryogene Temperaturen abgekühlt ist. Außerdem wurde der Behälter mit neuen Sensoren aufgefüllt, sogar mit zwei Arten von Sensoren: einer zum Erfassen von Blitzen aus der Wechselwirkung dunkler Materie mit Xenonatomen und der andere zum Erfassen von Elektronen, die durch eine solche Kollision herausgeschlagen wurden.

Um den Tank mit Xenon herum befindet sich ein Tank mit gewöhnlichem Wasser und Sensoren zur Registrierung von Partikeln, die der Wissenschaft bekannt sind. Eine solche Organisation ermöglicht es, Ereignisse gleichzeitig in Xenon und in Wasser zu registrieren. Und wenn die Ereignisse gleichzeitig aufgetreten sind, können wir dunkle Materie sofort ausschließen, die nicht in einem bestimmten Maßstab mit Wasseratomen interagiert. Die relativ große Einbautiefe und der Wasserschirm ermöglichen eine deutliche Geräuschreduzierung - die Detektion von Partikeln gewöhnlicher Materie.

Im Testmodus funktionierte die Installation 60 Tage nach dem Start im Dezember 2021. Als Ergebnis der Überprüfung wurde ein Artikel veröffentlicht. Nun soll das Gerät mindestens 1000 Tage lang Daten sammeln, in der Hoffnung, eine Kollision eines Dunkle-Materie-Teilchens mit einem Xenon-Atom zu registrieren, die mit einer theoretischen Wahrscheinlichkeit höchstens zweimal im Jahr stattfindet.

Im LUX-ZEPLIN-Experiment suchen Wissenschaftler nach einem WIMP-Teilchen (Weakly Interacting Massive Particle), einem hypothetischen schwach wechselwirkenden massiven Teilchen. "Wimps" interagieren mit Atomen gewöhnlicher Materie nur mit Hilfe der Schwerkraft oder schwacher Wechselwirkungen. Die Erhöhung der Gesamtempfindlichkeit der Anlage auf das 50-fache lässt hoffen, dass dennoch etwas in das Netzwerk der Wissenschaftler gelangt.

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