Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Начните с маленькой подводной лодки: устанавливайте бомбы, избавляйтесь от врагов и старайтесь не попадаться на глаза своим плавучим врагам. Вас ждет еще несколько игровых вселенных, много уникальных сюжетов и интересных загадок.

Пикабомбер

Аркады, Пиксельная, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
85
HamsterTime
HamsterTime

Ламповая катушка Теслы на двух пальцах⁠⁠

6 лет назад

Хомяки приветствуют вас друзья.


Сегодняшний пост будет посвящен высокому напряжению. Ламповый трансформатор Тесла является самой тихой конструкцией из всех существующих вариантов. Тут в качестве генератора ВЧ-колебаний используются мощный пентод ГК-71, благодаря которому можно получать красивые, достаточно длинные разряды в воздухе. В ходе фильма рассмотрим основные элементы конструкции, узнаем основные секреты настройки схемы и визуализируем сигнал с высоковольтной обмотки на экране советского осциллографа. Дальнейшая работа будет заключаться в компактном размещении всех элементов в одном корпусе. В общем все как вы любите. Простота, надежность и небольшая стоимость делает данную катушку доступной каждому, кто захочет скоротать свое время за чашкой чего-то интересного.

Прелесть ламповой катушки Тесла заключается в том, что одну часть деталей для нее можно достать из обычной микроволновки, а вторую из ближайшего магазина электрики. С пентодом может возникнуть проблема, вещь старая и давно не выпускается, но тот кто ищет, тот всегда найдет. В дальнейшем вы поймете что его можно заменить на любую другую лампу похожей конструкции.

ГК-71 выбран из-за эстетической красоты и небольшой стоимости. Кто не обратил внимания, анод в этой вакуумированной пробирке полностью состоит из графита, хорошая реализация для рассеивания больших мощностей, по паспортным данным эта цифра составляет 250 Вт. Номинальное анодное напряжение составляет 1.5 киловольта. Максимальная частота 20 мГц.


Данный экземпляр был выпущен в 1981 году. Достался новым прямо с коробки. Непрерывное время работы по документам составляет 1000 часов. Это примерно 42 дня. Смешно не так ли!? В год на постоянно работающем устройстве, необходимо сменить 8 таких товарищей. По некоторым подсчетам, выпущенных в свое время Ламп ГК-71 хватит еще минимум лет на 200.

Накал - это та часть которая вдыхает жизнь в любую радиолампу. Напряжение для пентода ГК-71 составляет 20 вольт, но ток при этом должен быть не меньше 3.5 ампер.В общем накал жрет 70 Вт. На рынке за символическую сумму был приобретен отечественный трансформатор ТН54-220-50. При правильном подключении обмоток с него можно получить 85 Вт без каких либо финансовых затрат.

Следующий элемент, необходимый для работы катушки Тесла, это высоковольтный трансформатор от микроволновки, буржуи называют его МОТ. Напряжение на его выходе составляет 2 киловольта, ток порядка 1 ампера. Довольно мощная и опасная вещь, может отправить вас на встречу к создателю, потому не стоит увлекаться.

Дальше идет краткий перечень элементов, необходимых для сборки конструкции:

2 масляных конденсатора от той же микроволновки, напряжение 2.1 кВ, емкость 0.95 мФ. Диодная сборка HYR-1x, ее максимально допустимое напряжение 12 кВ, ток 500 мА, по паспорту способен выдержать импульсный ток до 30 ампер. Настоящий зверь в своем роде. Резисторы типа ПЭВ-на 10-20 Вт, можно использовать любые другие аналоги буржуйского производства.


Резонансный высокочастотный конденсатор типа КВИ-3, напряжение может варьироваться от 5 до 20 кВ, для настройки было закуплено несколько таких товарищей с разным номиналом емкости на борту. Для намотки индуктора был приобретен многожильный медный провод типа ПВС, сечение 1.5 квадрата. Длина порядка 16 метров. Катушка связи имеет другой цвет и длину 10 метров. Все провода взяты по длине с запасом.


Рубильники коммутирующие силовые части, взяли с допустимым током до 15 ампер, не спрашивайте зачем так много, запас карман не жмет.

Теперь вторичная высоковольтная обмотка или резонатор. Намотка этой детали требует много времени и терпения. Тут использован медный лакированный провод толщиной 0.2 мм, мотается виток к витку на картонной основе от пищевой пленки. Диаметр трубы 55 мм. Высота намотки получилась 35 см. Витки при этом не должны пересекаться и накладываться друг на друга.


После намоточных процедур результат следует покрыть слоем диэлектрика во избежание пробоя обмотки в воздух. Эпоксид наносится в 2 слоя для надежности. В результате выйдет глянцевая, переливающаяся на свету труба, которая отнимет часть вашей драгоценной жизни. Второй дубликат катушки был намотан на пластиковой канализационной трубе диаметром 50 мм. ПВХ более надежный диэлектрик, в этом скоро убедимся. Каркас для индуктора был взят из того же картона только большего диаметра, примерно 80 мм.

Для проведения дальнейших работ, необходимо как можно компактней разместить трансформаторы, конденсаторы и прочую ерунду на какой-то крепкой основе. Листы ДСП давно валяются без дела, потому следует разметить их, и пустить в ход электролобзик, работа и звуки которого благородно влияют на жизнь ваших соседей, особенно это актуально по выходным дням.


Конструкция будет двухэтажная. Снизу разместятся трансформаторы с конденсаторами, а сверху разместим Пентод и саму катушку Тесла. Долго думая как скрепить первый этаж со вторым, решил использовать деревянные чепки. Надежность тут конечно покраснела и пошла выпивать вслед за совестью. Желе какое-то. Надеваем розовые очки и выпиливаем отверстие под радио лампу...Затем с обратной стороны делаем отверстия под провода.

Теперь про индуктор, сейчас мы точно не знаем сколько нужно витков, мотаем 40, при настройке его все равно придется отматывать в меньшую сторону для поиска резонанса. Обмотка обратной связи мотается в одну сторону с индуктором. Количество витков в два раза меньше, то есть 20. Такое соотношение встречается во многих ламповых катушках Тесла.


Момент который не очень понял. В некоторых схемах обмотка связи располагается в нижней части трансформатора Тесла, где развиваются наибольшие токи, а в некоторых сверху над индуктором. Какой вариант расположения лучше мне не известно, но в данной схеме она размещается сверху.

Панельку для установки пентода нам найти не удалось, довольно редкая вещь, потому альтернатива крепления - клеммная колодка для провода с диаметром отверстий 4 мм. Зажимы в ней отлично фиксируют ножки пентода. В качестве декоративной подставки использована фанера, которая была магнитом на двери холодильника.


Теперь время подсоединить провода к накальному трансформатору, и посмотреть все ли работает. Подаем питание и наблюдаем за показаниями амперметра. 3 ампера, как и паспорт предписывал. По мере прогрева, потребление тока незначительно падает. Камера увы не смогла передать всей красоты раскаленных ниточек внутри этого стеклянного баклажана. Здоровенное лампище!! От жеж умели делать...

Вся схема устройства довольно простая и выглядит примерно так: переменное высокое напряжение с мота выпрямляется через диод и заряжает конденсаторы от микроволновки, соединены они последовательно для увеличения рабочего напряжения. В этом случае суммарная емкость выходит пол микрофарада. Колебательный контур индуктора подключен к аноду лампы через дроссель, состоящий из 10 витков. Все управляющие сетки лампы ГК71 соединены вместе, с этого момента пентод превращается в триод. Схема автогенератора начинает работать при очень малых напряжениях на входе мота. Конденсатор в 2.2 нФ на выходе накального трансформатора служит для фильтрации наводок и высокочастотных выбросов, хотя первое = второе, второе = первое, как-то так. Обращаем внимание на подключение обмоток в первичном контуре. Точка - это нижний вывод обмотки.

В принципе сборка получилась довольно компактной. Ее работу запросто можно демонстрировать на уроках физики, вспоминая жизнь того чувака, благодаря которому у нас в розетках переменное напряжение.

Трансформатор Тесла требует хорошего заземления. Батарея не самое лучшее решение для этих дел, но за неимением ничего более подходящего и это сойдет. Контакт должен быть надежным, три метра провода должно хватить, чтоб дотянутся куда угодно в пределах одной комнаты.


В новых домах такой фокус может не пройти из-за металлопластиковых труб в системе отопления. Потому проверяем наличие напряжения между фазой и землей, должно быть 220 вольт. Некоторые пускают заземление через зануление, тоже годный вариант. Между нулем и землей существует потенциал в 3.7 вольта, Креосан недавно рассказывал как можно воровать электричество подобным способом, заряжать телефон и зажигать лампочки, вот только забыл упомянуть тот факт, что современные цифровые счетчики считают потребление энергии как по фазе, так и по нулю, максимум что вы выиграете, так это визит инспектора к себе в гости.


Итак, включаем питание накальной цепи. Лампа выходит на режим достаточно быстро, секунд 5 хватает для этого дела. Второй рубильник подает питание на мот. Ни в коем случае нельзя подавать высокое напряжение на анод лампы без включенного накала. Итак, первое включение, входное напряжения на моте регулируется с помощью ЛАТР-а, он дает напряжение от нуля до 220 вольт. Незаменимая вещь в работе с подобными схемами. Повышаем напряжение и видим, что генератор заработал. С появлением высокочастотного электрического поля светодиодный светильник закрепленный под полкой начинает немного светится и мигать.

На кончике отвертки, что служит терминалом для выхода молний появился небольшой стример. По мере повышения напряжения размер его растет, но разряды какие-то тонкие и не внушительные. Изменим положение обмотки связи, сместим ее чуть вниз. Смотрим что поменялось в работе. Постепенно повышаем напряжение...видим что разряды стали более уверенными, толще, длинней и ярче. Звук довольно внушительный, похож на глухой рев спортивного автомобиля.


Поиск резонанса осуществлялся либо отматыванием витков, либо подбором резонансного конденсатора. Начал отматывать витки. Увеличение мощности разрядов говорит от том, что мы на правильном пути. Разряды мощней, толще, длинней, самое интересное произошло тогда, когда начал увеличивать емкость резонансного конденсатора. Разряд увеличился, и на глазах начал уменьшатся. Запахло горелой бумагой.

При детальном осмотре выявилось, что картон начал прогорать. А если появился маленький прогар, то он постепенно превращается в большой, так как углерод получившиеся в результате сгорания чего либо становится отличным проводником. В общем это гангрена, которую необходимо немедленно ампутировать. Избавляемся от проблемного участка с помощью ножовки по металлу. Пару минут, проблема решена и рука подкачана.


Так как резонансный контур изменил свои характеристики путем уменьшения длины вторичной катушки, снова доматываем и отматываем витки первички. Мощность увеличивается. Настроение превосходное, пару секунд радости и конструкция начинает подводить. Вторичку пробивает на первичку. Слишком близко размещены обмотки друг к другу. Предположения были что такое может произойти, но не так быстро. Первый день настройки, и многочасовая работа отправляется на помойку. При желании эту трубу можно разрезать надвое, и сделать к примеру качер Бровина на транзисторе.

По началу хотел изолировать вторичку с помощью пластиковой бутылки, но как показывает практика этот колхоз ни к чему хорошему не приводит. Одеваем кроссовки и выдвигаемся в ближайший сантехнический магазин за сливной 10 сантиметровой трубой. Такой диаметр уменьшит коэффициент связи обмоток, что есть хорошо в данной конструкции. Диэлектрические способности у такого цилиндра куда лучше чем у обычного картона.


Поверх трубы намотаем слой бумаги, на нее укладываем витки индуктора и обмотки связи. Бумага позволяет спокойно передвигать обмотки по всей длине трубы. Устанавливать катушки удобно на заглушки, они родом из того же магазина сантехники и позволяют соблюдать центровку всего резонансного контура. Немного усилий и конструкция снова готова к работе. Повторяем процедуру включения. В начале подаем питание на накал, ждем пару секунд, а затем включаем анодное напряжение. Оно сейчас в нуле и регулируется лабораторным автотрансформатором. Включаем его и постепенно поднимаем напряжение.


Разряды с увеличением коэффициента связи стали больше и красивей...Ионный двигатель...


На этом моменте наверное стоило завершить выпуск, схема заработала, разряд мы увидели. Но по традициям канала на этом только все начинается.

Для окончательной и более правильной работы автогенератор необходимо настроить на осциллографе. Настраивать систему будем по максимальной амплитуде сигнала. Щуп осциллографа подключать напрямую к схеме не будем, для настройки разместим его на уровне тора и будем смотреть эфирный сигнал. Вся наводка, форма, частота и амплитуда сигнала отобразится на экране осциллографа. В данной схеме этой информации для настройки будет более чем достаточно. Включаем накал. Подаем анодное напряжение. Регулируем напряжение автотрансформатором....но почему-то ничего не происходит...разбираемся что не так, ага, забыли подключить заземление, бывает, прикручиваем его на свое место и повторяем процедуру включения. Крутим ручку и сигнал оживает. Это наш индикатор в мире настройки. Входное напряжение на моте всего 50 вольт, отлично, нам сейчас разряды в воздухе не нужны.


Альтернативой обнаружения высокочастотных полей может служить обыкновенная неоновая лампочка, амплитуду сигнала ею определить не выйдет, но зато можно судить о работоспособности устройства в целом, правильной или нет это уже другое дело. Итак, в процессе настройки удалось выделить два интересных режима работы. Первый это плавно затухающий импульс с небольшой амплитудой в отличии от второго режима. Сейчас мы перекидываем провода на разные витки индуктора и наблюдаем как меняется сигнал. Внимание вопрос знатокам. Какой режим автогенератора дает наибольшие разряды. Вариант "а"- с плавно затухающим сигналом, но малой амплитудой, или вариант "б"- с большой амплитудой, но коротким импульсом?

Настройка резонанса с помощью конденсаторов. У этих образцов разная емкость, как выбрать нужную? Все просто, поочередно соединяем конденсаторы параллельно индуктору и смотрим на сигнал. Нужно быть при этом осторожным, тут развиваются большие токи которые могут нанести фаталити вашей руке. Дохлые электронщики никому не нужны... Если емкость будет слишком большая, она попросту погасит всю амплитуду сигнала.


В начале выпуска я обещал рассказать зачем нужны такие массивные контакты на конденсаторах. Во время работы, особенно на резонансе, в индукторе развиваются огромные токи, порядка несколько сотен ампер, если такой ток пойдет через тонкие ножки обычного конденсатора, они попросту перегорят как перемычка в предохранителе. В данной схеме хорошо прижился конденсатор КВИ3 на 1500 пФ 10 кВ. Год выпуска 1978, раритет в своем роде, старше меня лет на 10.


Схема автогенератора работает в принудительном режиме прерывания с частотой сети 50 Гц, если растянуть во времени затухающие колебания, можно высчитать частоту работы автогенератора. Синхронизируем эту старую рухлядь и приступаем к расчетам.

Сейчас, переключатель времени деления на осциллографе стоит в положении 0.5 мкс. Это означает, что одна клетка на шкале экрана ровна 0.5 мкс. Один период синусоиды занимает 5 клеток, следовательно 5 на 0.5 ровно 2.5 мкс. Частота находится по формуле, 1 деленная на период. Считаем. 1/2.5 мкс равняется 0.4 мГц, что равняется 400 кГц. Отсюда вывод, резонансная частота настроенной катушки Тесла ровняется 400 кГц.


Расчеты могли быть более точными при наличии современного оборудования, но для данной схемы оно попросту не нужно. Так, где тут волна 106.5 FM. После настройки регулируем положения индуктора и обмотки связи так, чтоб амплитуда сигнала на осциллографе была максимальной. На этом этапе настройку ламповой катушки тесла можно считай исчерпывающей.


Потребление силовой части схемы без цепи накала составляет 720 Вт

В работе ламп есть что- то удивительное, когда берешь их в руки, возвращаешься в те далекие теплые времена. Транзисторы и прочая современная электроника со временем приедается, становится скучной. На лампу можно смотреть вечно, ну или 1000 часов пока не пропадет электронная эмиссия и катод не обеднеет. Теперь время посмотреть как это все работает.

В процессе работы схемы, лампа не перегревается и может работать продолжительное время, скажем 10 минут без перерыва. Но находятся умельцы, которые ставят на выходе мота много количественные сборки из микроволновочных конденсаторов, мощь схемы увеличивается, лампа начинает работать на пределе своих возможностей. Естественно графитовый анод лампы нагревается до красна, катод расходует свой ресурс, в общем такой режим работать будет, но не долго.


Для увеличения срока службы лампы на больших мощностях используют прерыватели, это грубо говоря переключатель, который на короткое время запускает генератор на тесле, секунда работы, секунда отдыха, как-то так. Режимы естественно можно менять.

Свечение различных лампочек в высокочастотных электрических полях это вообще отдельная тема, некоторые образцы настолько красивы, что претендуют на отдельный выпуск.

Слыхали про то, что различными солями можно подкрашивать цвет огня, сейчас проверим это на практике. Для этого берем обыкновенную поваренную соль и разбавляем ее небольшим количеством воды. Получившуюся кашу наносим на электрод. Ионы натрия должны подкрасить молнию в оранжевый цвет, это сейчас и посмотрим.

Как ярко и мощно осветилась вся комната оранжевым светом...

Данная конструкция проста в повторении, и элементарна в настройке. В ней нет дорогих деталей, хотя цена дело относительное, стоимость всех элементов составляет примерно 65 баксов не включая ЛАТР для регулировки входного напряжения в анодной цепи.


В одном из следующих выпусков мы рассмотрим полупроводниковую систему, там узнаем как рассчитывается резонанс, как управлять железом и прочую малоизвестную нормальному человеку ерунду.

Для справки.

Съемка сегодняшнего выпуска вместе с пост обработкой, написанием текста и прочими процессами заняла 2 месяца. Это можно назвать быстрым выпуском. В комментариях вы часто пишите чтоб мы снимали материал в сфере физики и электроники, сейчас так и происходит, но тут есть обратная сторона медали, время. Теперь выпуски будут выходить реже чем обычно, надеюсь вы все понимаете.


Как гласит народная мудрость - работа и труд все перетрут.

Показать полностью 23 1
[моё] Катушка Тесла Hamster Time Сделай это Своими руками Электроника Энергия Технологии Свет Видео Длиннопост
20
125
HamsterTime
HamsterTime

Муфельная печь для ювелирного дела⁠⁠

7 лет назад

Хомяки приветствуют всех любителей экстремальных температур.


Сегодня будем делать автоматическую муфельную печь, которая без труда способна держать температуру в 700 градусов. На рынке ювелирный муфель стоит больших денег, но мы сделаем его из подручных средств используя минимум затрат. Обычная бытовая техника превратится в термокамеру, режим которой можно установить на свой вкус и цвет. Всё это возможно благодаря термоконтроллеру, автором которого является Тимофей из канала ARIMF.

Помните наш старый муфель из пеноблока? Прослужив много лет верой и правдой, он несколько раз разваливался, ремонтировался, в общем не хотел сдаваться. Сам материал изначально не был предназначен для работы с высокими температурами, что привело к растрескиванию всей конструкции. Пенобетон стал хрупким и рассыпался в руках.


Высокие теплопотери, несовершенная конструкция, примитивный термоконтроллер и оголенные провода под высоким напряжением привели нас к мысли, что так дальше нельзя жить. Литейное дело из-за такой мелочи бросать не хочется, потому нам нужен новый уровень, новый муфель, который удовлетворит наши с вами задачи, и позволит автоматизировать весь процесс прокалки.

Для этих целей одна хорошая знакомая, за что ей огромное спасибо, подарила электропечь Scarlett SC-094. Её размеры: высота 280, ширина 450, глубина 320 мм. Печка компактная и достаточно вместительная.


Внутри видно непонятные стержни сверху и снизу. Это 4-ре ТЭНА, благодаря которым происходит запекание разных вкусностей внутри духовочной камеры. Каждая сторона нагревательного элемента изолирована от корпуса керамической вставкой. Выглядит надежно...


На лицевой панели видны органы управления. Терморегулятор изначально рассчитан на максимальную температуру в 250 градусов. Нас такое не устраивает. Вместо него будет работать электроника.

Универсальный термоконтроллер, собранный Тимофеем из канала литейной мастерской ARIMF. В разработке софта так же участвовал AlexGyver. К работе данного устройства мы еще вернемся, а пока нужно определиться каким образом будем разбирать печку.

Снимаем регуляторы на лицевой стороне, под ними находятся шурупы. Выкручиваем их, и все остальное куда достает отвертка. Пять минут и мы сняли внешнюю обшивку. Почему-то казалось, что внутри должен быть какой-то теплоизолятор, но нет. Примитивная конструкция. Электроника внутри простая и надежная, извлекаем ее, все это может пригодится в будущих проектах. Один только вентилятор, гоняющий горячий воздух чего стоит.

Под ногами валяется мешок минеральной теплоизоляционной ваты. Марка МКРР-130. Приобрел ее за символическую сумму, материал б/у, но с виду и не скажешь. Резать такой материал можно обычными ножницам. Минеральная вата значительно тяжелее чем вата из аптеки, и хрупче.

Вырезаем три одинаковых по размеру куска. Общая толщина, порядка 5-ти сантиметров. Весь этот бутерброд пойдет на утепление задней стенки термокамеры, так как она напрямую контактирует с улицей, а значит максимальные теплопотери будут именно в этой части.

Другие части внутренних стенок утепляем одним слоем теплоизолятора. Так как вата тяжелая, она будет стремиться обвиснуть под собственным весом. Для укрепления используем миллиметровую стальную проволоку для сварки.


Кто-то скажет, почему внутри один слой ваты, больше давай!

Даю, внешний каркас тоже утепляем.

Теперь переходим к нагревательной части. ТЭНы внутри, не внушают никакого доверия, нужен дополнительный источник нагрева. Сделаем его самостоятельно. Тут на помощь приходят барахолки, где у каждого деда в кармане валяется теплоизолятор и ТЭН на полтора киловатта.


Подобная конструкция проверена годами и стоит копейки. Если через сто лет перегорит нихром, его можно легко заменить на новый без каких-либо усилий.


Растягиваем и впрессуем нагреватель в выемку, стараемся что бы витки не прикасались друг к другу. Концы нагревателя проденем через керамический изолятор, конструкция должна быть надежной и безопасной.

Включать и выключать нагреватели будет твердотельное реле на 25 ампер, управляемое умной электроникой. На обратной стороне расположен радиатор, который будет рассеивать тепло.


Все соединительные провода продеваем через высокотемпературную стеклоармированную электроизоляционную трубку. Если изоляция проводника нарушится, подобный кембрик защитит человечество от вымирания...

Так как место внутри позволяет, накрываем провода еще одним термоизоляционным слоем, поверх которого разместим 5-ти вольтовый блок питания от телефона. Он будет сердцем для термоконтроллера.


Утеплительная работа по фасаду здания практически завершена, собираем печку в обратном порядке, как у нормального человека, у вас останется пару лишних шурупов, которые в дальнейшем пригодятся в хозяйстве.

Включаем уже не печку, а муфель на начальный уровень нагрева. Работу ТЭНов и всего остального проверяем до полной сборки конструкции.


Зачастую стеклянные дверцы в духовках сделаны из закаленного стекла ESG, максимально допустимая температура для которого 250 градусов. Для наших режимов оно не подходит, утеплим дверь двумя слоями ваты. Крепим ее стальной проволокой, как это делали ранее.

На обратной стороне фюзеляжа разместилось твердотельное реле с радиатором.

Тут же видны провода под управления.

Во время прогрева хомяк решил попариться в бане, сейчас за березовым веником сбегаю, далеко не уходи...

Термоконтроллер Тимофея это универсальная вещь, которую каждый может запрограммировать под свои конкретные задачи. Как это сделать он показывал на своем канале.


Так как почти все опоки у меня небольших размеров, весь цикл прокалки занимает 6 часов. Первый час идет вытопка воска, следующие полтора часа проходит просушка гипса при 120 градусах, затем плавный набор температуры до 700 градусов и снижение её до температуры литья. Сразу скажу, что все цифры по времени и температуре просушки, в зависимости от размеров опок, указаны в документациях к ювелирным формомассам.


Вот пример температурного режима для формомассы Kerr CAST 2000. Видим, что для больших опок размером 100*200 мм весь цикл прокалки занимает 12 часов. Так же ниже указаны температуры литья для разных изделий.

Все эти параметры можно установить в умном термоконтроллере. Размещается он снаружи, чтобы избежать случайного перегрева. Небольшой неодимовый магнит позволяет установить мозги на любой высоте и под любым углом. Вся переделка духовки заняла общим счетом один день, не считая сборки контроллера.

Теперь пора посмотреть как все работает на практике. На стадии вытопки, воск внутри опоки станет жидким, его необходимо куда-то слить, иначе в дальнейшем он устроит газваген не только квартире, а и всему району.

Простое приспособление позволит собрать воск, и под конец вытопки контейнер нужно извлечь.

На этапе просушки внутренние стенки стеклянной дверцы покрылись конденсатом, который исчезнет в процессе дальнейшей работы, которая будет проводиться уже на подоконнике.


Примерно на 300 градусах воск начнет выгорать, если не поставить хорошую вытяжку, то он разъест глаза, если не дым, то участковый, который постучит в дверь вскоре после начала процедур. А там еще пожарники приедут и весь штат сотрудников "Люди в черном".

После плавного повышения температуры до 700 градусов, пора заглянуть во внутрь, и посмотреть как там хомяк поживает... Где-то он пропал, зато приток свежего воздуха спровоцировал возгорание остатков не пойми чего. ТЭНы работают, опоки красные, дела прекрасные. Закрываем дверь, не увлекаемся...


Интересный момент. Внутри муфеля, термокамера разогрета докрасна. Ради любопытства засунул термодатчик под стеклянную крышку. Термометр показал температуру в 116 градусов. Но это не самое интересное, на внешнюю часть дверцы можно спокойно положить руку, что показывает насколько хороша минеральная вата в качестве теплоизолятора.

Пока внутри печки что-то происходило, мы не теряли время и приготовили пару отменных хот-догов. Не пора ли подкрепиться! Набрались сил, и заранее подготавливаем литейное место, проверив на работоспособность газовую горелку и центробежную машинку.


Процесс прокалки завершился. Внутри муфель поддерживает литейную температуру.

Пора доставать опоку!

И переходить к процессу, который каждый раз завораживает при виде жидкого металла.

Сегодня мы отливали копию древнего креста с эмалями, и черняховский амулет топорик, которому примерно тысяча восемьсот лет...

Пора сделать выводы по работе конструкции. На удивление теплоизоляция муфеля оказалась выше всех ожиданий. Места, куда выходили продукты сгорания воска, слегка поменяли цвет. Тонкие нагреватели вначале показались игрушечными, но тем не менее на сегодняшний день они прошли 4-ре цикла прокалки и всё еще продолжают работать. Вероятно это благодаря основному нагревателю, в гармонии с которым маленьким ТЭНам не приходится работать на полную мощность. Нихром на самодельной комфорке чувствует себя хорошо...


Слабым местом конструкции оказался датчик температуры. Термопара К типа хоть и предназначена для измерения высоких температур до 1300 градусов, но на практике оказалось все не так однозначно. При длительном запекании на относительно не больших температурах, то ли хромель, то ли алюмель решили уйти на пенсию. При малейшем касании провода, он ломается, притом это не первый случай, в старом муфеле такая же история происходила.


Во время прокалки не давал покоя блок питания, который внутри корпуса, казалось что он перегреется и выйдет из строя, но нет, боковые стенки духовки едва достигали температуры 45 градусов.

Стоимость всего изделия не превысила 25 баксов. Вряд ли заводские аналоги могут сравниться с весом, габаритами и стоимостью с нашей проделанной работой. Термоконтроллер Тимофея зарекомендовал себя во многих литейных мастерских, и мы не стали исключением.


Как гласит народная мудрость - мастерство не пропьешь, а вот мастерскую можно.

Показать полностью 24 1
[моё] Муфельная печь Печь Прокалка Ювелирное дело Технологии Hamster Time Видео Длиннопост
30
3
HamsterTime
HamsterTime

Мощная воздуходувка своими руками⁠⁠

7 лет назад
[моё] Воздух Воздуходувка Сделай это Своими руками Hamster Time Электроника Видео
13
10
HamsterTime
HamsterTime

ОТЛИЛ КНОПКУ YOUTUBE ИЗ СЕРЕБРА⁠⁠

7 лет назад

Хомяки приветствуют вас друзья.


Благодаря вам, наше количество подписчиков перевалило за 100,000. В этом звездном посте мы будем отливать настоящую серебряную кнопку YouTube, используя древние технологии. В ходе построим земляную печку, и попробуем получить высокие температуры. Форму для литья вырежем из розового шифера, как это делали наши предки на протяжении тысячелетий.

Производство любого серийного изделия в древнем мире, начиналось с изготовления формы для литья. Это розовый шифер привезен из Овруча одним хорошим знакомы. Делим эту вырезку на фрагменты, с которыми будет удобно работать. Про происхождение, добычу и богатую историю этого камня мы рассказывали в предыдущих постах. Потому, переходим сразу к работе.

После финишной шлифовки внутренних сторон формы, нужно прикинуть каких размеров будет вырезаемая кнопка. Распечатаем ее на принтере, читерство никто не отменял.

Перевести контуры кнопки можно с помощью карандаша, но если вы не художник то лучше использовать графитовую краску, она черная и на ее фоне отчетливо видны все вырезаемые границы. Дальше запасаемся терпением, и начинаем вгрызаться в породу. Из уважения к нашим предкам, использую только ручные резцы, никаких бормашин и прочей современной техники.

Форма хоть и кажется простой, но на ее создание ушло более 4‑х часов. Материал хрупкий, и работать с ним нужно осторожно!


Когда всё  готово собираем вещи и выдвигаемся в секретное место, где мы заранее соорудили земляную печку в которой будем плавить металл. Все должно выглядеть как тысячу лет назад!

На практике оказалось всё сложнее, чем представлялось. Из-за плохо продуманной системы поддува, три мужика с большими усилиями не смогли поднять температуру в тигле до отметки в 1000 градусов. Серебро превратилось в жидкую каплю, но дело в том, что когда мы достаем тигель из печки, оно тут же застывает. Потому план Б.

Перемещаемся в лабораторию и используем старый добрый бутан. Но есть одно, но, тут 40 грамм серебра, такой объем металла мы бы плавили до прихода Врангеля и мистера Сеньора Помидора...


Прописываем читы и на столе появляется специальная горелка, которая дает температуру в 1980 градусов. МАПП газ - это смесь пропина, пропадиена и пропана. Он на 30 процентов эффективней самого пропана. В общем отец пролетариата доволен.

Разогреваем стальной тигель где на дне застыло серебро, и извлекаем его.

В процесс манипуляций, неосторожные движения привели к тому, что два пальца на руке были поджаренные до хрустящей корочки. Несколько дней палец ничего не ощущал, затем пошли пузыри, боль и страдания. Пропустим некоторые кадры из этой хроники и перейдем к литью.

Первая отливка получилась как тот первый блин, который комом. Помимо того что металл разбрызгался, да еще и форма разошлась.

Попытка с грохотом провалилась. Приемная комиссия указала пальцем на дверь и мне пришлось уйти опустив нос. Но стапээ...У нас есть стяжки...

С помощью простого механизма, притянем половинки друг к другу. Так-то лучше, попытка №2.

В принципе результат вышел лучше первого, но все равно что-то не то. Нужно пробовать еще, еще и еще. Расплавляем кнопку, и подготавливаем металл для новых попыток.

В принципе результат вышел лучше первого, но все равно что-то не то. Нужно пробовать еще, еще и еще. Расплавляем кнопку, и подготавливаем металл для новых попыток.


В начале думал не вставлять следующие кадры, но это же литье, тут есть взлеты и падения, все как в жизни, потому показываю все как есть.

ПОПЫТКА №3

ПОПЫТКА №4

Все неудачные попытки отлить кнопку привели к тому, что форма потрескалась и стала непригодна для дальнейшего использования, что еще раз доказывает неверную трактовку использования данного материала в качестве формы для литья.


Нужно все ремонтировать. Для этого разведем гипс и замажем все трещины. Ранее в постах, мы уже пытались отливать по такому принципу. И пришли к тому, что подобные формы служили исключительно для создания восковых копий.

Для создания восковых копий, древние люди использовали пчелиный воск. Он достаточно капризный материал. Дело в том, что в расплавленном состоянии он слишком жидкий, и умудряется намертво прилипнуть даже через жировую прослойку на форме.


Современный инжекторный воск менее прихотлив к температурным режимам, потому продолжим работу именно с ним. В подобном исполнении даже вторая половина с литником не нужна. Расплавляем материал в выемке и он принимает нужную форму.

Так как каменная модель у нас уставшая, восковка получилась с гипсовыми и прочими налипами, которые нужно убрать. Инжекторный воск отлично поддается механической обработке. Счищаем ножом всё лишнее и результат не заставит себя долго ждать.

Отливка получилась достаточно массивная, в ней предусмотрено аж три литника, по которым будет поступать жидкое серебро. На литниках делаем компенсатор, который должен скомпенсировать усадку металла в момент застывания. Делаем все по технике Тимофея из литейной мастерской "ARIMF".

В древности восковку облепили бы глиной, прокалили и залили металл. Современная технология похожа. Помещаем восковку в опоку и параллельно подготавливаем специальную гипсовую смесь "Kerr Cast 2000". Заливаем ее в форму, ждем пока засохнет.

Ставим опоку в автоматическую муфельную печь для вытопки воска и дальнейшей прокалки.

Как переделать такую духовку, мы покажем в одном из следующих постов.

При прокалке, остатки воска в опоках начинают выгорать и, следовательно, дымить, что требует дополнительной вытяжки в виде вентилятора. Также заранее подготовим серебро, чуть больше 40 грамм 925 пробы.


Печка опустила температуру до 500 градусов, а это значит что можно приступать к самому волнительному моменту. Достаем опоку и перемещаем ее прямиком в центробежную машинку.

Кладем внутрь слитки серебра и начинаем процесс плавки и танцев.

Кнопка отлилась как надо. Ближе к литнику видны небольшие поры на металле. Взглянув на компенсатор, можно увидеть что он частично справился со своей задачей, отдав часть себя основному изделию.

Осталось механически обработать металл и довести его до блеска...

Кнопка YouTube готова и блестит как у Котэ яйца. В процессе мы скрестили как древние, так и современные технологии литья. Нужно отдать должное ремесленникам тех времен, так как для создания подобного изделия нужно задействовать целое море процессов и различных материальных ресурсов.


Оформим кнопку в соответствующем стиле, с использованием настоящей древней керамики, которая сопровождает нас на различных поисковых выездах...

Вес кнопки получился почти 32 грамма. И не нужно говорить, что по размерам она не такая, как настоящая. Оригинальная кнопка YouTube,  весила 116 грамм и была сделана из цинка, а новые кнопки вообще из алюминия делают. А у нас чистое серебро!

Показать полностью 24 1
[моё] Литье Ютубер Кнопка Серебро Hamster Time Печь Сделай это Видео Длиннопост
4
0
HamsterTime
HamsterTime

Рыбы в ультрафиолете⁠⁠

7 лет назад
[моё] Ультрафиолет Hamster Time Сделай Как это сделано Природа Видео
3
2
HamsterTime
HamsterTime

Жуки в ультрафиолете⁠⁠

7 лет назад
[моё] Ультрафиолет Сделай Как это сделано Наука Электроника Hamster Time Видео
0
0
HamsterTime
HamsterTime

Мир в невидимых лучах. Цветы в ультрафиолете⁠⁠

7 лет назад
[моё] Ультрафиолет Своими руками Цветы Hamster Time Видео Сделай это
2
247
HamsterTime
HamsterTime

Ультрафиолет на двух пальцах⁠⁠

7 лет назад

Хомяки приветствуют все народы вселенной.


В сегодняшнем посте мы выйдем за пределы видимого света, и окунемся в мир ультрафиолета. Выясним его природу, узнаем какие источники существуют, а затем отправимся на поиски неизведанного. Проведя три месяца с волшебным фонарем, нам удалось запечатлеть явления, которые редко встретишь в повседневной жизни. Эксперименты над собой и веществами показали, что в жизни все на так просто, как кажется на самом деле.

Слыхали историю про то, что пчелы умеют видеть мир в ультрафиолетовом спектре? Это неспроста. Для того чтоб вести свой повседневный образ жизни, пчелы должны выполнить большой план работ, который заключается в собирательстве пыльцы,  из самых отборных цветов, которые попадутся на пути.


Для визуализации подобного восприятия мира возьмем ультрафиолетовый фонарик, и посветим на обыкновенные полевые ромашки. Видно как белые лепестки цветка поглощают излучение и особо они не выделяются, а вот с пыльцой ситуация обстоит несколько иначе, она начинает красиво светится в желтом диапазоне видимого для нас света. Помимо ультрафиолета пчелы еще видят нормальные цвета, как мы с вами, поэтому можно только предполагать, как на самом деле выглядит картинка у них в голове.

Ультрафиолетовых источников на самом деле существует целое множество. Все они отличаются друг от друга формами, назначениями и длиной волны. Если взять к примеру весь спектр волн от коротко метрового радио диапазона и до гамма-излучения, то человеческое зрение способно увидеть лишь крохотную часть из всего этого ассортимента.


Ультрафиолетовое излучение в зависимости от длины волны подразделяется на три диапазона:

УФ-А, УФ-В и УФ-С. Установлено: чем короче длина волны, тем опаснее ультрафиолетовое излучение.


Тип УФ-А называют длинноволновым темным светом, так как он уже не распознается нашими глазами.


Интенсивность ультрафиолетового излучения УФ-В диапазона (280-315 нм) сравнительно невелика (лучи этого диапазона частично задерживаются атмосферой), однако оно обладает сильным повреждающим действием. В малых дозах ультрафиолетовое излучение УФ-В диапазона вызывает потемнение кожи, называемое загаром; в больших – солнечный ожог, что приводит к увеличению риска рака кожи.


Самый коротковолновый и опасный диапазон излучения типа УФ-С и вакуумный ультрафиолет не успевают достигнуть поверхности Земли и полностью отфильтровываются атмосферой.

Переходим к источникам ультрафиолета. Это лампа EBT-01, излучение у нее в районе 370 нм. Стеклянная колба тут черного цвета, она служит фильтром пропускающим только ультрафиолет. Как по мне, это самый дешевый источник для проверки денег на защищающие знаки. Так же в этом спектре светится одежда, пуговицы с леденцами и прочие вещи.

Китай сейчас в полную производит ультрафиолетовые светодиоды с разной длиной волны.

Тут видно светодиод с волной 420 нм, для проверки денег он не годятся. Защитные денежные знаки откликаются на 365 нм. Вот два одинаковых с виду светодиода. Черный стоит 1$, а белый в 10 раз дороже. Оба покупались на местном радиорынке. Можно посмотреть, как они выглядят друг напротив друга. В начале мне хотелось сэкономить и сделать детектор валют самому, так как нормальный фонарь стоил целых 26$, но идея эта оказалась провальной. В общем, пришлось сдавать бутылки и на вырученную сумму заказать правильный фонарь. Те, кто в теме, сразу догадались, о чем идет речь.

Это ультрафиолетовый фонарь "Конвой S2+", светодиод на борту 365 нм от компании Nichia, мощность 3 Вт. Алюминиевый корпус, анодирование и полная водонепроницаемость. То, что нужно. Его излучение, как и всех последующих источников ультрафиолета, лежит в опасном для глаз спектре. Поэтому проводить опыты желательно в защитных очках. Можно и без них, если вы уже слепой.

Как узнать какие очки подходят для этих целей, а какие нет. Сейчас продемонстрирую.

На местном рынке продавалось аж 3 вариации защитных очков, но какие выбрать? Итак, берем нужный экземпляр и проверяем. Подносим пластик к фонарю, и видим как место излучения превратилось в темное пятно. Потрясающе, то что нужно!


Поляроиды за 90$ работают по тому же принципу, но для работы в лаборатории они вообще не годятся, во-первых, темные, во-вторых, разобьются при столкновении с шальными пулями. Годятся только для пляжа. С этим пунктом разобрались, одеваем защиту и двигаемся дальше.

Следующий источник ультрафиолета используется над головой практически в каждом дворе. Это лампа ДРЛ, мощность 250 Вт, используется в фонарях уличного освещения. Для сравнения рядом обычная лампа накаливания на такую же мощность. В отличие от этого старого барахла, ДРЛ имеет больший световой поток люменов. Внутренние стенки колбы покрыты тонким слоем люминофора, который светится от воздействия жестких сил, которые царствуют внутри колбы.


Подключим ее в сеть через балласт. ДРЛ выходит на свой режим работы через 7 минут после включения, в то время как лампочка Ильича вспыхивает на полную яркость почти мгновенно. Итак, возьмем молоток и попробуем добраться до самого вкусного. Нас интересует внутренняя колба.

Это ртутная лампа высокого давления, которая является источником жесткого ультрафиолета. По некоторым данным, возбужденные атомы ртути излучают свет с длиной волн в 184, 254, 300, 313, 365, 405 нм, более длинные волны из продолжения списка нас не интересуют. Тут целая куча мала в комплексе с излучением в 254 нм, которая как раз интенсивней всего убивает различные микробы. Спектр излучения светящихся паров ртути зависит от давления в колбе. Их можно разделить на несколько типов. Обычные лампы дневного света имеют низкое давление в колбе. ДРЛ имеет высокое давление около 100 кПа. Но это все ничего, по сравнению с лампами сверхвысокого давления, грубо говоря, это ртутная граната в руках.


Почему лампа ДРЛ выходит на режим целых 7 минут. Все дело в каплях ртути, которые внутри колбы. За 7 минут в плазме они разогреваются и испаряются, что приводит к увеличению проводимости дуги, увеличению мощности и увеличению ультрафиолетового излучения. Уже спустя несколько минут после включения лампы смерти в помещении активно пахнет озоном. По сути, мы сейчас проводим кварцевание, обеззараживаем помещение путем обогащения бактерий высокоэнергетической волной, что активно ведет к их преждевременной гибели. Выделяющийся озон желательно проветрить после процедур. Этим методом обеззараживания помещений активно пользуются в больницах, куда каждый день приходит куча подозрительного народу.

Специально для съёмок выпуска мне одолжили интересное устройство, название которого

УФО-Б. Конструктивно артефакт состоит из ультрафиолетового излучателя и двух нагревательных элементов по бокам.


Полагаю, у лампы будут другие спектральные характеристики. Сбоку на корпусе есть таймер от нуля до 24 минут. При включении зажигается лампа и нагреватели. Работают они всегда вместе. В руководстве написано, что Облучатель УФО-Б представляет собой портативный прибор, имитирующий ультрафиолетовое излучение солнца. Облучатель предназначен для профилактических облучений в домашних условиях только практически здоровых людей.


Облучение проводить по рекомендации врача. Между курсами облучения перерыв должен быть не менее 2-х месяцев. В комплекте должны были идти защитные очки. И большими буквами написано, что прибором с поврежденным фильтром запрещено пользоваться. Спектральные характеристики лампы найти не удалось. А раз данных по лампе нет, значит все в порядке, бояться нечего.

Человек, который дал прибор, говорит, что приобрел его еще в союзе с целью очистки и перезаписи микросхем. Когда-то не было ардуино и прочих современных контроллеров, программирование было целым ритуальным процессом, с которым приходилось немало повозиться. Кстати ножки у микросхемы позолоченные, наверно она целое состояние стоила в свое время.

Конструктивно фонарь состоит из алюминиевого корпуса, светодиода с драйвером, рефлектора и кучкой уплотнительных резинок, которые обеспечивают водонепроницаемость фонарю.

Светодиод тут японский, 3-х ватный, фирма Nichia, в 1993 году Сюдзи Накамура, инженер этой компании впервые родил на свет синий светодиод, с тех пор все пошло поехало. Светодиод тут прилично греется, потому его подложка плотно прижата к латунному корпусу, внутри которого находится драйвер, ограничивающий ток до значения в 700 мА. Но светодиод еще не показатель качества, когда рядом нет хорошего рефлектора, выполнен он из алюминия, покрытый внутри отражающим слоем.

Для демонстрации фокусировки луча света, опустим фонарь в воду, и посмотрим на картину... Видим достаточно прямой сфокусированный луч, так же небольшая часть света расходится по бокам. Это расширяет видимую область во время поиска различных светящихся артефактов.


Изначально фонарь поставляется с обычным стеклом, для прокачки отдельно продается фильтр Вуда, стекло пропускающее только определенный спектр излучения. Обычно такие светодиоды кроме ультрафиолета имеют еще и некоторое паразитное свечение, которое необходимо отфильтровать. На конвое этот фильтр практически не влияет на восприятие засвечиваемых предметов. Интенсивность света немного уменьшается, но в принципе разницы нет.

В какой-то момент нам стало интересно, возможно ли получить загар от 365 нм фонаря, по сути это ультрафиолет типа А.Но должен хорошо влиять на кожу. Почему бы не поставить на себе эксперимент. Если свет фонаря направить прямиком в руку, то можно почувствовать небольшой нагрев, при этом фильтр Вуда остается холодным. Для опыта пришлось набить себе татуировку, современную, гламурную, в позолоте. Направляем фонарик в сторону рисунка, и начинаем медленно водить источником со стороны в сторону.

Спустя два дня получилось около 10-ти сеансов облучения, каждый был длительностью не более 5-ти минут. В общем, за 50 минут с перерывами засвечиваемый участок кожи значительно изменил свой цвет. Он стал красноватый, при попытке стереть наклейку чувствовалось небольшое жжение, как после загара на солнце. Интересно, но рисунок полностью перебился на кожу, все сложные формы и детали замечательно просматриваются на красном фоне. Спустя 2 дня этот участок приобрел коричневые тона. Отсюда вывод что под 365 нм фонариком можно спокойно загорать.

Теперь переходим к самой денежной части. С этого момента и до конца рассказа в качестве источника ультрафиолетового излучения будем использовать фонарь "Конвой S2+", так как от него лучше всего заметна люминесценция различных материалов. Разбирая сложность и разнообразие цветов защитных рисунков, был сделан вывод, что украинские деньги самая защищенная валюта в мире. Евро с баксами не так защищают.

За десяток лет у меня накопилась небольшая коллекция разных денег мира. Тут есть даже царские банкноты. С помощью фонаря были отобраны самые интересные экземпляры. На карбованцах слева засветилась скромная цифра с номиналом банкноты. 10 баксов по сравнению с евро вообще пустое место. А вот кто больше всего удивил, так это дядька Ленин, который отдыхал на 50-ти и 100 рублевой купюре. Вы посмотрите, какие сложные формы защитного рисунка. И это 1991 год. Евро на этом фоне нервно курит в сторонке. Более скромные знаки ставили на десяти рублевых бумажках. Интересно, но 90% всей денежной коллекции не имеет ни единой светящейся метки.

Подобная сфера коллекционирования затронула так же марки. Защита тут более скромная.

Из всех марок процентов 10 имеют защиту, все остальные образцы просто бумага с краской.

Прогуливаясь ночью по окрестностям района, в поле зрения фонаря попалось нечто необычное, что флюоресцировало ярко-желтым цветом. Обычного фонаря под рукой не было. Но это точно были какие-то растения, поэтому пришлось рвать их на месте для дальнейшего изучения. Каким было удивление, когда увидел свои руки. Они светились ярко-желтым оранжевым цветом. Позже стало ясно, что это чистотел. Когда он попал в лабораторию, сразу было решено сделать из него узвар, листья и прочие составные растения были помещены в пробирку, и залиты дистиллированной водой. Дальнейшая процедура заключалась в вываривании растения в течение 10 минут. Получившийся состав фильтруем и получаем коричневую, горькую на вкус жидкость.

Опустим туда палец, говорят, чистотел обладает целебными свойствами. Сейчас будем лечиться, одновременно проверяя качество флюоресценции. Покрашенная рука вышла на охоту...


Если раствор попадет на одежду, его трудно выстирать, в обычном свете будет все нормально, а в ультрафиолете будут видны пятна. В общем, применений такой жидкости можно найти целое море.

Следующий образец является предметом коллекционирования настоящих гурманов. Это урановое стекло, предположительно Богемское, возраст около ста лет, стоимость предмета даже озвучивать не буду. Нам пришлось немало повозиться, чтобы найти такой экземпляр. Урановое стекло получают путем добавления солей и оксидов урана в стекольную массу. Эта вещь является радиоактивной, ее фон составляет 400 микрорентген, что в 20 раз выше нормы, потому его производство давно прекратили. Стекло, окрашенное соединениями урана, обладает красивой зелёной флюоресценцией. Коллекционеры такой посуды практически опустошили рынок уранового стекла.

Со временем нам удалось достать еще пару экземпляров, они немного отличаются цветом, более салатовые по сравнению с Богемским образцом. Но стоит посветить на посуду, как свечение становится абсолютно одинаковым. На самом деле существует очень мало видов стекла, которое обладает подобным свечением.

Теперь посмотрим на кулинарные моменты, которые смогли удивить. Это обычный жареный кунжут, был подготовлен для приготовления суши. Его семечки обладают фосфоресцирующими способностями. Если водить по пакету фонарем, можно видеть затухающий шлейф света. Послесвечение имеют только кончики семечек. Интересно, что у них там в составе..

Природа в плане генных модификаций пошла намного дальше человека, и мы это продемонстрируем в следующих выпусках. Три месяца с ультрафиолетовым фонарем позволили заснять необычных насекомых в ночное время, параллельно заглянем в мир растений и всевозможной ботаники.


За время съемок неоднократно приходилось совать нос в чужой огород. Надеюсь, моя жена это не слышит....Как гласит поговорка, чем дальше влез, тем ближе вылез.

Показать полностью 24 1
[моё] Ультрафиолет Рентген Лампа ДРЛ Кварцевая лампа Хамстер тайм Hamster Time Длиннопост Наука Видео
32
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии