Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Игра рыбалка представляет собой полноценный симулятор рыбалки и дает возможность порыбачить в реально существующих местах из жизни и поймать рыбу, которая там обитает.

Рыбный дождь

Спорт, Симуляторы, Рыбалка

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
6
EofruPikabu
EofruPikabu
1 месяц назад
Край Будущего

Двойной ионный пучок тестирует новую сталь в условиях получения энергии термоядерного синтеза⁠⁠

Двойной ионный пучок тестирует новую сталь в условиях получения энергии термоядерного синтеза Наука, Ученые, Физика, Квантовая физика, Плазма, Химия, Научпоп, Длиннопост

Джастин Хамил, докторант кафедры ядерной инженерии Калифорнийского университета в Мичигане, проверяет установку изготовленной на заказ скобы перед испытанием стали RAFM с помощью двойного ионного пучка.

Новый класс современных сталей требует более точной настройки перед использованием в компонентах систем для термоядерного синтеза — более устойчивой альтернативы ядерному расщеплению, которая объединяет легкие атомы, а не расщепляет тяжелые. Этот сплав, известный как RAFM-сталь (сталь с пониженной активацией), представляет собой разновидность ферритной/мартенситной стали, содержащей миллиарды наноразмерных частиц карбида титана. Эти частицы поглощают излучение и удерживают образующийся гелий, что критично для функционирования компонентов термоядерной энергетической системы.

При воздействии радиации и высоких концентрациях гелия, характерных для термоядерного синтеза, карбид титана изначально эффективно удерживает гелий. Однако при высоких уровнях повреждения частицы начинают растворяться, что приводит к разбуханию сплава и потенциальному повреждению компонентов системы.

Первое систематическое исследование, проведенное инженерами Мичиганского университета, было опубликовано в журналах Acta Materialia и Journal of Nuclear Materials. "Эти результаты представляют собой одни из самых точных данных по радиационной стойкости сталей и будут служить основой для будущей разработки сплавов и уточнения моделей радиационного воздействия," — отметил Кевин Филд, профессор ядерной инженерии и радиологических наук, старший автор исследований.

На данный момент крупномасштабные термоядерные системы были продемонстрированы только в нескольких современных национальных лабораториях, включая Ливерморскую национальную лабораторию в Калифорнии. Несмотря на большой интерес к термоядерной энергетике, технология еще не готова к коммерческому использованию. В США в настоящее время работает более 90 ядерных реакторов деления, которые являются стабильным источником углеродно-нейтральной энергии. Тем не менее, термоядерный синтез рассматривается как более устойчивый вариант, так как использует изотопы водорода, которые можно добывать из различных источников, включая морскую воду.

Термоядерная энергетика также предлагает преимущества в плане безопасности: при её использовании образуются гелий и короткоживущие радиоактивные отходы, которые легче утилизировать по сравнению с долгоживущими отходами, образующимися в результате деления. Если система термоядерного синтеза выходит из строя, реакция просто прекращается, что исключает риск ядерного распада.

Однако термоядерные системы требуют нагрева до 100 миллионов градусов Цельсия — значительно выше температуры поверхности Солнца, в то время как компоненты, такие как сталь RAFM, могут нагреваться до 600 °C. Кроме того, нейтроны, образующиеся в ходе реакции, могут взаимодействовать с материалами, создавая гелий, который в высоких концентрациях может вызывать разбухание и деформацию.

Исследователи Мичиганского университета провели комплексные эксперименты, используя ускоритель частиц для одновременной бомбардировки образцов стали ионами железа и ионами гелия. Это позволило более точно смоделировать условия термоядерного синтеза. Ученые могли регулировать уровни радиационного повреждения, концентрацию гелия и температуру, чтобы лучше понять поведение материала в зависимости от условий.

В частности, исследовательская группа протестировала новый класс железохромистой стали (Fe-9Cr), известный как castable nanostructured alloy #9 (CNA9), разработанный специалистами Oak Ridge National Laboratory. Этот сплав нового поколения способен удерживать высокую плотность карбидов титана.

Двойной ионный пучок тестирует новую сталь в условиях получения энергии термоядерного синтеза Наука, Ученые, Физика, Квантовая физика, Плазма, Химия, Научпоп, Длиннопост

Кевин Филд, профессор ядерной инженерии и радиологических наук, и Итан Полселли, докторант того же факультета, работают вместе в Мичиганской лаборатории ионного пучка, где были проведены испытания с использованием двойного ионного пучка.

После облучения образцы были исследованы с помощью электронной микроскопии для характеристики карбида титана и пузырьков гелия на наноуровне. Частицы карбида титана удерживали некоторое количество гелия на своей поверхности, особенно при температуре около 500 °C. Однако гелий, который не был захвачен, образовал пузырьки внутри стали, что привело к разбуханию сплава на 2% при высоких уровнях радиации.

Хотя осадки карбида титана проявили некоторую стабильность при температурах 500-600 °C и низких уровнях радиации, они полностью растворялись при более высоких уровнях повреждения (от 50 до 100 дпа), независимо от температуры. Эти результаты указывают на то, что текущая конструкция сплава может снизить радиационную стойкость в начале срока службы термоядерного реактора.

Исследователи планируют улучшить сталь, увеличив плотность карбида титана в 1000 раз для более эффективного предотвращения разбухания, а также провести дополнительные испытания с различными скоростями ионного пучка, чтобы лучше имитировать условия термоядерного синтеза. "Преимущества связывания карбидов титана с атомами гелия подчеркивают их полезную роль в новых сталях CNA, и результаты подчеркивают необходимость разработки более стабильных выделений карбида титана," — добавил Ин Ян, научный сотрудник Национальной лаборатории Окриджа и соавтор исследований.

Материалы были изучены в Мичиганской лаборатории ионного пучка и Мичиганском центре определения характеристик материалов при участии лаборатории НОМА.

Показать полностью 1
Наука Ученые Физика Квантовая физика Плазма Химия Научпоп Длиннопост
0
15
EnergeticUm
EnergeticUm
1 месяц назад
Лига Новых Технологий

Соль тория: незаметный элемент атомной энергетики будущего⁠⁠

Соль тория: незаметный элемент атомной энергетики будущего Энергия, Энергетика (производство энергии), Химия, Электричество, Ученые, Соль, Торий, АЭС, Атомная энергетика, Ядерный реактор, Атомная станция, Атомная промышленность, Атомная отрасль, Перевел сам

Соль тория — это химическое соединение, в котором элемент торий (Th) объединяется с другими элементами, чаще всего с фтором. Самая известная форма — тетра-фторид тория (ThF₄). При высоких температурах она переходит в жидкое состояние и может использоваться в качестве топлива в особом типе ядерных реакторов — реакторах на расплавах солей.

Особенности соли тория:

🔸 Высокая температура плавления (около 1100 °C) делает её стабильной в экстремальных условиях.

🔸 Химическая инертность — соль тория не склонна к бурной реакции с другими веществами, что повышает безопасность.

🔸 Отсутствие высокого давления — в отличие от традиционных водо-водяных реакторов, реакторы с солями тория работают при атмосферном давлении.

🔸 Самозатухающая реакция — при перегреве реакция ослабевает, а не ускоряется. Это природный "предохранитель" от аварий.

🔸 Экологичность — в процессе работы образуется меньше долгоживущих радиоактивных отходов по сравнению с ураном.

Соли тория является основой для ториевых реакторов MSR (Molten Salt Reactors — реакторы на расплавах солей).

Торий — в 3 раза более распространённый на Земле, чем уран. Он может стать устойчивой, безопасной и мирной альтернативой традиционной ядерной энергетике.

Больше информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Химия Электричество Ученые Соль Торий АЭС Атомная энергетика Ядерный реактор Атомная станция Атомная промышленность Атомная отрасль Перевел сам
6
Вопрос из ленты «Эксперты»
user6855793
user6855793
1 месяц назад
Лига Физиков
Серия Социальная физхимия

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры?⁠⁠

Посмотрите на две эти картинки.

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу
Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу

Первая https://gn-tech.ru/tekhnologii/osazhdenie-tonkikh-plenok/

Вторая https://colah.github.io/posts/2014-03-NN-Manifolds-Topology/

И там, и там мы видим наружнее кольцо и что-то в центре. Первый рисунок - из курса гугл по нейросетям. Это пример того, какие структуры какая нейросеть может разделить.
Вторая структура -это осаждение полимерных тонких плёнок.


А вот как нейросеть с тремя скрытыми элементами смогла разделить эти слои:

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу

Примерно точно также, через нахождение ещё одной оси бытия, двух осей, температуры и давления, получается и кольцевая структура полимерных плёнок.

Что бы дойти до такого результата, нужно изгибать пространство картинки в трёх и более мерном пространстве.
Это означает, что кольцевые структуры, будь они химические (вернее, физхим органическо химические), или вообще абстрактные, мы можем разделять общим методом - находя новые оси координат.


А теперь представьте, что с помощью такой структуры можно было бы описать какое то социальное или политическое или экономическое явление?

Тогда, как нейросеть выделяет одно от другого, растягивая по новым измерениям и топологии…Новое измерение, свежий взгляд можно было бы найти и для политических и социальных явлений.

Я, как химик, могу сравнить кольцевую структуру социума с кольцевыми химическими структурами, по метафоре назначить, что температура - это деньги, давление - это миграция...И затем растянуть кольцевые соц структуры на составляющие.
Был бы я программистом, я сделал бы это нейросетью, но боюсь, это тяжёлая задача.


У меня на самом деле есть похожий способ растянуть, например, политические координаты. И я их уже растянул по некоторой третей оси. Но об этом позже. Да и срачная это тема. Пока что вот намётки.

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу



Какие "кольцо в кольце" структуры гуманитарные вы знаете?.

Хотя в принципе, нейросети могут растаскивать и спираль в спирали, и линия в линии.
Накидайте сюда любые графики, схемы обозначения гуманитарные, которые вы знаете.
Возможно, когда нить сюда придет программист и нам растянет это всё.

Но пока что эти же нейросети не могут понять, что я от них хочу по запросу "кольцо в кольце социология".
И дают мне такие же, как я сам, наркоманские образы.

Кто знает "кольцо в кольце" социо, полит, психо и вообще гуманитарные структуры? Физика, Наука, Нейронные сети, Социология, Химия, Полимеры, Длиннопост, Вопрос, Спроси Пикабу

Если знаете графики прикольные социальные политические гуманитарные...Суйте в пост

Показать полностью 5
[моё] Физика Наука Нейронные сети Социология Химия Полимеры Длиннопост Вопрос Спроси Пикабу
15
12
ratlir
ratlir
1 месяц назад
Популярная наука

Космическая "Пребиотическая Бомба": Ученые впервые синтезировали ключевое соединение для жизни⁠⁠

Космическая "Пребиотическая Бомба": Ученые впервые синтезировали ключевое соединение для жизни Ученые, Наука, Вселенная, Космос, Научпоп, Молекулы, Жизнь, Нейронные сети, Арты нейросетей, Химия

В прорывном исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, международная команда ученых впервые успешно синтезировала и идентифицировала метантетрол – крайне неустойчивое органическое соединение, которое может стать ключом к пониманию химических истоков жизни как на Земле, так и, потенциально, в космосе.

Этот научный прорыв стал результатом многолетних усилий. В команду вошли Райан Фортенберри (астрохимик, Университет Миссисипи), Ральф Кайзер (профессор химии, Гавайский университет в Маноа) и Александр М. Мебель (специалист по вычислительной химии, Международный университет Флориды). Их работа позволила "поймать" молекулу, которую называют "пребиотическим концентратом" или "семенем жизни".

Почему Метантетрол Так Важен?

Метантетрол относится к классу ортокислот – соединений, известных своей редкостью и нестабильностью, но считающихся потенциально критическими для ранних химических процессов, ведущих к возникновению жизни. Его уникальность – в четырех гидроксильных группах (OH), присоединенных к одному атому углерода. Как поясняет Ральф Кайзер, лаборатория которого безуспешно пыталась выделить метантетрол более пяти лет, само обнаружение такого соединения "выводит экспериментальные и детектирующие возможности на 'последний рубеж'", открывая новый уровень исследований.

Сложность Синтеза: Имитация Космических Условий

Главная проблема метантетрола – его экстремальная нестабильность. Множество кислородных связей (атомы кислорода "не любят" находиться рядом) делают молекулу похожей, по словам Фортенберри, на "компактную углеродно-кислородную молекулу, которая просто хочет взорваться". При малейшем притоке энергии она распадается на воду и углекислый газ, важные для биохимии. Фортенберри даже называет ее "пребиотической бомбой".

Чтобы обойти эту нестабильность и воспроизвести возможные процессы в межзвездной среде, исследователи пошли на хитрость. Они создали смесь из замороженной воды и углекислого газа, охладив ее почти до абсолютного нуля. Затем, имитируя действие космических лучей, они подвергли лед воздействию высокоэнергетического излучения. Это позволило перевести образовавшийся метантетрол в газообразную форму и, используя мощный ультрафиолетовый свет, впервые надежно его идентифицировать.

Значение для Поисков Жизни во Вселенной

Синтез метантетрола в лабораторных условиях, моделирующих космические, — сильный аргумент в пользу того, что он может образовываться и в реальных межзвездных облаках или на ледяных телах. "Если молекула может образоваться в лаборатории, она может образоваться и в космосе", — подчеркивают авторы.

Это открывает новые горизонты для астрохимии и астробиологии. "Углерод — строительный материал жизни, кислород — то, из чего состоит практически всё остальное", — объясняет Фортенберри. — "Он повсюду и необходим для жизни. Итак, если мы сможем найти места в космосе, где метантетрол образуется естественным образом, мы будем знать, что это место обладает потенциальными строительными блоками для поддержания жизни".

Фортенберри сравнивает метантетрол с желудем: "По сути, это пребиотический концентрат... То, что может привести к более сложным химическим процессам, если дать ему возможность. Представьте себе жёлудь, который вырастет в дерево в Роще. Один лишь жёлудь не может стать деревом; для этого нужны солнечный свет, вода и многое другое. Но он может стать началом процесса".

Исследование, поддержанное грантом Национального научного фонда (AST-2403867), не только расширяет понимание фундаментальной химии, но и дает астрономам новую молекулу-мишень для поисков в глубинах космоса.

Джошуа Х. Маркс, Силин Бай, Анатолий А. Николаев, Цианг Гун, Мейсон МакЭнелли, Цзя Ван, Ян Пань, Райан К. Фортенберри, Александр М. Мебель, Тао Ян, Ральф И. Кайзер. Метантетрол и последний рубеж в изучении ортокислот . Nature Communications , 2025; 16 (1) DOI: 10.1038/s41467-025-61561-z

Показать полностью
Ученые Наука Вселенная Космос Научпоп Молекулы Жизнь Нейронные сети Арты нейросетей Химия
3
16
ScienceCraft
ScienceCraft
1 месяц назад
Лига Химиков
Серия Кристаллы и дендриты

Гипс, иодид и ацетат⁠⁠

Некоторые предварительные результаты по новым выращенным кристаллам

Гипс, иодид и ацетат Химия, Эксперимент, Кристаллы, Длиннопост

Нитевидные кристаллы гипса

Фактически, этот гипс - "отходы" от основного выращивания. Вернее, от одного из способов - ращу всякие плохо/не растворимые (гипс, кальцит, иодид).

Гипс, иодид и ацетат Химия, Эксперимент, Кристаллы, Длиннопост

Дендритный иодид свинца

Что-то корнеобразное (видимо, у меня склонность получать дендриты - не верите - посмотрите мои предыдущие посты).

Гипс, иодид и ацетат Химия, Эксперимент, Кристаллы, Длиннопост

Ацетат кальция

Перекристаллизовывал я двойной ацетат меди-кальция, и избыточный ацетат кальция вырос белыми нитями.

Кальцит пока слишком маленький - примерно 1,5-2 мм. Пусть растёт.

Показать полностью 3
[моё] Химия Эксперимент Кристаллы Длиннопост
8
5
Mr.Diomede
Mr.Diomede
1 месяц назад

Как растут мышцы человека?⁠⁠

Для начала ответим на вопрос: что такое мышцы?

Мышцы - это большое скопление мышечных волокон (длинных тонких нитей), в которых протекают процессы, приводящие в ее сокращению. Мышечные волокна объединенные в пучки, покрываются перимизием - соединительно-тканной оболочкой. В свою очередь вся мышца покрывается еще одной оболочкой - эпимизием.

Как растут мышцы человека? Энергия, Спортивные советы, Химия, Бодибилдинг, Тестостерон, Тренировка, Длиннопост

Капилляры, подходящие к мышечным волокнам, доставляют питательные вещества, кислород и гормоны и выводят продукты распада (соли, углекислый газ).

Пучки мышц состоят из трех видов мышечных волокон: медленных красных, быстрых белых медленноутомляемых и быстрых белых быстроутомляемых.

Между оболочками мышечного волокна (сарколеммой и эндомизием) располагаются клетки-сателлиты. Данные клетки начинают делиться при приеме анаболических гормонов или при высоких силовых нагрузках.

Рост мышц начинается с момента, когда мышечные волокна подвергаются нагрузке, вызывающей микроповреждения. Эти повреждения являются сигналом для организма: мышцу нужно восстановить и укрепить. В ответ активируются восстановительные процессы, в том числе — деление клеток-сателлитов, находящихся между сарколеммой и эндомизием. Эти клетки начинают включаться в состав повреждённых волокон, тем самым способствуя их утолщению и увеличению в размере.

Как растут мышцы человека? Энергия, Спортивные советы, Химия, Бодибилдинг, Тестостерон, Тренировка, Длиннопост

Внутри каждого мышечного волокна расположены миофибриллы — тонкие нити, состоящие из белков актина и миозина. Именно они участвуют в сокращении мышцы. Под действием тренировочной нагрузки увеличивается количество и толщина этих миофибрилл, за счёт чего и происходит так называемая миофибриллярная гипертрофия — рост плотной, функциональной мышечной массы.

Кроме неё существует и саркоплазматическая гипертрофия — это увеличение объёма внутриклеточной жидкости (саркоплазмы), в которой находятся питательные вещества и ферменты. Такая гипертрофия делает мышцу визуально более объёмной, но менее плотной. Чаще всего оба типа гипертрофии происходят одновременно, но с разной степенью выраженности в зависимости от вида тренировки.

На рост мышц напрямую влияет гормональный фон. Важнейшую роль здесь играют анаболические гормоны:

  • Тестостерон — стимулирует синтез белка, повышает активность клеток-сателлитов.

  • Инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) — запускает внутриклеточные сигнальные каскады, усиливающие рост.

  • Гормон роста — ускоряет деление клеток и способствует восстановлению тканей.

Эти гормоны:

  • усиливают синтез белков в мышечных волокнах;

  • активируют клетки-сателлиты;

  • ускоряют восстановление после тренировок;

  • способствуют накоплению гликогена и усвоению аминокислот.

Для полноценного роста мышц необходимо обеспечить достаточное поступление питательных веществ. Основу составляет:

  • Белок — строительный материал для новых миофибрилл.

  • Углеводы — основной источник энергии для восстановления.

  • Жиры — необходимы для синтеза гормонов и поддержания клеточных оболочек.

Как растут мышцы человека? Энергия, Спортивные советы, Химия, Бодибилдинг, Тестостерон, Тренировка, Длиннопост

Таким образом, мышцы растут при наличии трёх ключевых условий:

  1. Физическая нагрузка, вызывающая микроповреждения и напряжение.

  2. Достаточное питание, содержащее все необходимые макро- и микронутриенты.

  3. Высокий уровень анаболических гормонов, поддерживающий синтез белка и восстановление тканей.

Показать полностью 3
Энергия Спортивные советы Химия Бодибилдинг Тестостерон Тренировка Длиннопост
0
2
EnergeticUm
EnergeticUm
1 месяц назад
Лига Новых Технологий

Все дело в нанопузырьках⁠⁠

Крошечные нанопузырьки могут серьёзно изменить будущее энергетики и очистки воды. Американская компания Moleaer разработала способ добавлять их прямо в процесс производства тонких плёнок — ключевых элементов аккумуляторов, водородных систем и фильтров.

Обычно такие плёнки страдают от неровной структуры и недостаточной прочности. Из-за этого батареи быстрее теряют ёмкость, фильтры засоряются, а топливные элементы работают не на полную мощность.

Благодаря нанопузырькам фильтрация воды стала на 66% быстрее без потери качества, топливные элементы выдают на 20% больше мощности, а электролизёры для производства «зелёного» водорода работают с на 17% большей плотностью тока, что снижает потребление энергии. Литий-ионные аккумуляторы с такими плёнками заряжаются быстрее, дольше сохраняют ёмкость и лучше справляются с высокими нагрузками.

«Нанопузырьки действуют как невидимые строительные леса. Они улучшают самоорганизацию материалов в процессе производства, что приводит к получению более качественных плёнок с меньшим количеством отходов и дефектов» — сказал доктор Мохамед Абдельрахман из Moleaer.

Интересно, что для внедрения этой технологии не нужно перестраивать заводы — пузырьки просто добавляют в жидкие покрытия, и система начинает работать эффективнее сама по себе.

Эта инновация может стать важным шагом в сторону более чистой энергии и более эффективных технологий очистки воды.

Больше информации про энергию и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью
[моё] Энергия Энергетика (производство энергии) Электричество Химия Инженер Видео Короткие видео Аккумулятор Вода Фильтр Telegram (ссылка) Перевел сам
0
3
tokareff00
1 месяц назад

Карбофос и кот⁠⁠

Друзья, не знаю куда обращаться, может вы поможете. Дома появились клопы и тараканы. Ну как появились, они уже давно. Решили уничтожать их решительно, Карбофосом. Есть проблема, в квартире живет кот. Допустим, убрать его не проблема, но максимум на сутки. Более суток - невыполнимая задача. Что делать я не знаю. Искать другую отраву которая будет безвредна для животных? Кто-то пользовался Карбофосом в квартире где еще и проживает верный четвероногий друг? На сколько убирали свое животное? Подскажите, это просто какая-то жуткая головная боль понять как правильно поступить. Кто-то пишет про 5 суток, что уже нереально. Кто-то пишет что на 4-6 часов минимум, потом можно протереть пол и все будет нормально. Но как будто эффективность обработки уничтожаем этим решением. Рисковать здоровьем животного тоже категорически не хочется, но и тратить отраву в молоко, чтобы они потом привыкли и считай все за зря тоже не располагает к себе подобный исход. И важная ремарка о том, что кот не здоровый. Болеет МКБ, но пока рецидивов не было. Боимся, что сильный стресс вроде как раз таки переездов черти знает куда спровоцирует болезнь, поэтому надолго из квартиры уходить считаем опасным тоже для его здоровья

Паразиты Клопы Тараканы Кот Химия Обработка Текст
8
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 Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии