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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Elektronischer Antennenschalter. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Antennen. Aufmaß, Aufbau und Abgleich

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Der Nachteil der zuvor beschriebenen elektronischen Antennenschalter ist eine erhebliche Dämpfung im Empfangsmodus, die 45-50 % erreicht (insbesondere in den 21- und 28-MHz-Bändern). Der Schalter, dessen Schema in der Abbildung dargestellt ist, bietet eine Dämpfung von nicht mehr als 10%.

Elektronischer Antennenschalter

Bei der Herstellung des Schalters muss das Gehäuse des Ausgangskondensators der P-Schaltung (im Diagramm - C4) mit einer 5 mm dicken Fluorkunststoff- oder Polystyroldichtung vom Chassis isoliert werden.

Die Antenne wird an die Gn1-Buchse angeschlossen, der Empfängereingang wird an die Gn2-Buchse angeschlossen.

Autor: V. Davydov (UW9WR), Ufa; Veröffentlichung: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Siehe andere Artikel Abschnitt Antennen. Aufmaß, Aufbau und Abgleich.

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Doch vor einigen Jahren entdeckten Forscher, dass Metallizität in reinem Wasser nicht nur durch extremen Druck induziert werden kann. Der Prozess kann durch die Kombination von reinem Wasser mit einem Alkalimetall wie einer Legierung aus Natrium und Kalium gestartet werden. In diesem Fall hält die Leitfähigkeit nur wenige Sekunden an, was jedoch einen bedeutenden Durchbruch für die Wissenschaft darstellt.

„Der Phasenübergang zu metallischem Wasser ist mit bloßem Auge erkennbar. Der silbrige Tropfen aus Natrium und Kalium beginnt sich mit einem goldenen Film zu überziehen, was erstaunlich aussieht“, sagt der Physiker Robert Seidel vom Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie in Berlin . Bei genügend Druck kann nahezu jedes Material zum Leiter werden, so die Theorie.

Die Idee dahinter ist, dass sich die Orbitale der äußeren Elektronen zu überlappen beginnen, wenn Atome stark genug komprimiert werden, sodass sie sich bewegen können. Dazu muss das Wasser einem Druck von etwa 48 Megabar ausgesetzt werden. Beispielsweise ist der atmosphärische Druck auf der Erde auf Meereshöhe 48 Millionen Mal geringer.

Solche Drücke wurden jedoch unter Laborbedingungen erzeugt, waren jedoch nicht für die Untersuchung von metallischem Wasser geeignet. Deshalb wandte sich ein Team um den organischen Chemiker Pavel Jungwirth von der Tschechischen Akademie der Wissenschaften den Alkalimetallen zu.

Solche Substanzen geben ihre äußeren Elektronen leicht ab, sodass sie in sauberem Wasser unter hohem Druck, jedoch ohne diesen, den Prozess des Elektronenaustauschs auslösen können.

Allerdings stieß das Experiment auf ein ernstes Problem: Alkalimetalle reagieren explosionsartig mit Wasser. Forscher fanden eine Lösung für dieses Problem: Anstatt Metall zu Wasser hinzuzufügen, fügten sie Wasser dem Metall hinzu. In einer Vakuumkammer gewann das Team einen Tropfen einer Natrium-Kalium-Legierung, die bei Raumtemperatur flüssig ist. Anschließend wurde ein dünner Film aus reinem Wasser auf den Tropfen aufgetragen.

Bei Kontakt wurden Elektronen und Metallkationen (positiv geladene Ionen) aus der Legierung in das Wasser übertragen. Dieser Prozess verlieh dem Wasser nicht nur eine goldene Farbe, sondern machte es auch leitfähig, wie es unter extremem Druck der Fall wäre.

Die Entdeckung der metallischen Eigenschaften von Wasser ohne extremen Druck eröffnet neue Perspektiven für die Forschung in Physik und Chemie. Dieser Durchbruch könnte wichtige praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Technologie haben, von der Entwicklung neuer Materialien bis hin zu Elektronik und Energie.

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