Экзотермическая кристаллизация перенасыщенного раствора ацетата натрия
Плавится при температуре 58°C, но остаётся в жидком состоянии при охлаждении до комнатной температуры. Затравочный кристалл, образующийся при нажатии на металлический диск, инициирует затвердевание, и образовавшийся белый кристалл нагревается до температуры плавления.
Испарение дихлорметана от тепла кончиков пальцев. Миниатюрная версия
При контакте с пальцами температура нижнего резервуара повышается, вызывая интенсивное испарение дихлорметана. Согласно уравнению Клапейрона–Клаузиуса, рост температуры приводит к экспоненциальному увеличению давления насыщенного пара.
Повышенное давление внизу вытесняет жидкость вверх по капиллярной трубке в более холодную область. Там пары частично конденсируются, что создаёт разность давлений между резервуарами. После охлаждения нижней части процесс обращается — жидкость возвращается вниз под действием гравитации и разности давлений.
Таким образом, система демонстрирует циклическое преобразование тепловой энергии в механическое движение за счёт изменения фазового состояния летучего вещества под влиянием теплового градиента.
ПОЛУНОЧНОЕ ОТКРОВЕНИЕ
Огонь не имеет массы, плотности, объема, формы, собственного химического состава, не отбрасывает тени...
ПО СУТИ, ОГОНЬ - АНИМАЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ
Механолюминесценция: От кристаллов к аморфным материалам!
В 17 веке Фрэнсис Бэкон провел простой эксперимент: он измельчал сахар в темноте и наблюдал искры света. Это явление — механолюминесценция (ML) или триболюминесценция (TL), когда материалы светятся под механическим воздействием, таким как дробление или трение. Обычно ML свойственна жестким кристаллическим системам, что ограничивает её практическое применение из-за хрупкости материалов.
Исследователи из Окинавского института науки и технологий (OIST) нашли способ генерировать ML в некристаллических материалах. Это открывает новые возможности в инженерии, промышленной безопасности и других областях.
"Механическое воздействие разрушает кристаллы, и они теряют ML-свойства, — объясняет профессор Юлия Хуснутдинова, руководитель отдела координационной химии и катализа OIST. — Аморфные материалы сохраняют люминесценцию дольше, не зависят от строгой структуры и проще в дизайне".
В статье, опубликованной в журнале Chemical Science, команда изучила фотолюминесцентные соединения. Они создали тонкие аморфные пленки и протестировали ML через контактное разделение (прижатие и отпускание поверхностей) и трение. Эксперименты показали, что механическая стимуляция генерирует локализованные электрические поля от электризации, возбуждая материалы и окружающий газ.
Тестируя соединения через защитное пластиковое покрытие, исследователи продемонстрировали неразрушающий эффект ML и потенциал для создания материалов, реагирующих на стимулы.
"Традиционно считалось, что разрушение кристаллов — ключ к ML, — отмечает доктор Аюму Каримата, первый автор исследования. — Мы доказали обратное, открывая широкие возможности в материаловедении без сложного проектирования кристаллов".
Это прорыв расширяет горизонты для инновационных приложений!
Ответ на пост «Странные ЗОЖники»5
В девяносто шестом году, в конце осени, пришлось мне уходить со старой работы. Я как раз тогда развелся с первой женой и тех денег, что платили мне стало катастрофически не хватать. Завод загибался, платили мало и нерегулярно, в общем алименты в 33% от заработка выглядели откровенно смешно. Остававшиеся мне 67% тоже напоминали о смехе сквозь слезы. Помочь мне с устройством на новую работу взялся сосед Валера, провел на территорию, усадил в вагончике, где квартировала их бригада и велел дожидаться определенного времени, а именно того часа, когда освободится мой будущий возможный начальник цеха. Ну и объяснил какими способами нужно действовать, чтобы тот проникся сочувствием ко мне.
Начальник, как оказалось, тоже был из свежеразведенных и если ему сказать, что на работу хочу устроиться чтобы алименты были побольше, то он должен был размякнуть и чувствуя некое сродство с таким же разведенцем всячески помочь.Так и вышло. Помог. Устроить меня на работу в свой цех у него не вышло, но он стал обзванивать других начальников цехов и с третьего или четвертого раза место для меня нашлось. До самой пенсии на том месте я проработал.
Так вот, когда я с соседом шел утречком в первый раз по территории, духан стоял чрезвычайно химический. Вот прямо дыхание с непривычки перехватывало. В бригадном вагончике было полегче, но в пяти метрах от него из-под земли била тоненькая струйка пара, а земля в этом месте была усеяна какими-то белыми кристаллами.Нафталином, как оказалось. Тут, возле этого самого химического гейзера, я чуть было не вылетел с работы, еще не успев устроиться. Стою себе курю, дожидаясь заветного часа и вдруг мимо проходит какой-то господин начальственного вида в белой командирской каске, подруливает ко мне и начинает меня воспитывать на тему курения в неположенных местах, возможного взрыва и дисциплинарных последствий моего проступка. Загасил быстренько цыгарку и объясняю ему, что я здесь первый раз и больше ни-ни. Господин в белой каске успокоился и удалился восвояси.
В общем на новую работу я устроился, получать должен был почти в два раза больше, чем на старой.
Утренняя дорога в раздевалку и душевую пролегала через развалины старого цеха, закрытого дцать лет тому назад. Но коммуникации, проходившие через цех, продолжали фунциклировать, из под земли били струйки пара, клочья того же пара прилетали с разных сторон. И пахло... С одной стороны аммиаком, с другой бензолом, с третьей нафталином, с четвертой еще какой-то фигней. И поверх всего витал запах легких пиридиновых оснований. Основания были легкими, но духан был тяжелым.
И вот идем мы утром с Валерой сквозь пар и туман, болтаем о том о сем, нюхаем эту таблицу Менделеева, но вдруг сзади раздается топоток и мимо нас проскакивает мужик в кроссовках, спортивном костюме и лыжной шапочке. Бежит себе трусцой, размеренно дыша всей этой химией. Я слегка поел ухи прямо тут же на дороге. У меня блин от некоторых из запахов чуть ли не спазмы в груди, а этот бежит и дышит. Полной так сказать грудью дышит.
Я Валере - ? - а он мне - вот такой вот у нас местный пан спортсмен. Ему только ленивый не сказал, что он фигней занимается, но все как об стенку горох.
Всю зиму я ходил по этой дороге и всю зиму на подходах к раздевалке пан спортсмен меня обгонял. А весной я стал ездить на заводском автобусе и спортсмена больше никогда не видел.
Потом к местным запахам я привык и реагировал на них только тогда, когда становилось совсем уж жестко. При прорывах всяких и так далее. Когда ПДК уже явно были сильно превышены.
Жаль нет возможности узнать-подсчитать сколько же здоровья утренний бегун потерял во время своих пробежек. Ну или приобрел, кто его знает.
Жидкий уголь?: как смерч делает уголь топливом будущего
Что если мы скажем вам, что уголь можно… наливать из шланга? Звучит странно, но это не фантастика. Уже сегодня ученые и инженеры создают топливо, которое объединяет в себе простоту хранения воды и энергию угля. Да-да, речь идёт о водо-угольном топливе — перспективной технологии, способной изменить будущее энергетики. Давайте разберёмся, что это такое, и какие у него есть преимущества и вызовы.
Что такое водо-угольное топливо?
Водо-угольное топливо (сокращённо ВУТ) — это жидкое топливо, получаемое путём тщательного смешивания угольной пыли (около 60–70%) , воды (30–40%) и присадки (1–2%).
Зачем это нужно?
Казалось бы, почему просто не сжигать обычный уголь? А вот почему:
ВУТ сгорает без сажи, выбросов SOₓ и NOₓ гораздо меньше. Практически не образуется золы и летучих твердых частиц. Горит равномерно, эффективно, можно автоматически подавать в котлы и двигатели. Значительно снижает риск пожара и взрыва при транспортировке (в отличие от газа или обычной угольной пыли). Для промышленных предприятий и теплоэлектростанций это отличная альтернатива классическим видам топлива — дешево, безопасно, экологично.
В чём подвох?
Звучит прекрасно? Почти!!!
Основная проблема водо-угольного топлива скрыта на стадии его приготовления. Чтобы топливо сгорало эффективно, уголь в нем нужно измельчить до частиц размером меньше 50 микрометров — это в 2–3 раза тоньше диаметра человеческого волоса! Такое ультратонкое измельчение требует огромных величин электроэнергии. Именно поэтому, несмотря на привлекательность технологии, ВУТ не стало массовым — слишком уж затратно его готовить. Производство такого топлива практически не окупается и существует только в качестве экспериментальных проектов .
А что мы сделали?
Всё дело в хитром устройстве, которое создаёт внутри себя настоящий «мини-смерч». Это цилиндрическая ёмкость с особым многомерным завихрителем, который закручивает воду и угольную пыль в мощный центральный (!) вихревой поток, при незначительном пристеночном (!)
потоке .
Всё, как в породном смерче - хобот вращается супер быстро, а "около хоботные" :) воздушные массы имеют небольшую скорость вращения . Поток движется по спирали: снизу вверх и сверху вниз . Угольные частицы при движении вверх - вниз измельчаются и равномерно смешиваются с водой — без сложных мельниц и смесителей ( две технологии в одной)!
А обычные мешалки так не умеют. Смотри:
Они просто гоняют частицы угля по кругу, создавая воронку, как в блендере.
Почему это круто?
Не надо молоть уголь в пыль: можно использовать крупные частицы (1–5 мм) отсева действующего производства , что сразу переводит ВУТ из разряда экспериментальных работ в производственную плоскость.
Экологично и дёшево: меньше затрат на производство, меньше выбросов при сжигании.
Проще процесс: никаких дорогущих мельниц, всё делает вихрь!
Что дальше?
Эта технология — шаг к топливу будущего. Она может сделать ВУТ реальной альтернативой обычному углю, сократить вредные выбросы и упростить жизнь электростанциям.
PS
В следующей части мы расскажем, как «жидкий уголь» может перевернуть металлургию и почему в этом перевороте доменные печи и их обязательный атрибут - коксовые печи должны остаться в прошлом, как например, медные печи остались в прошлом благодаря новым технологиям !


