Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

Ariamira

Участник
  • Постов

    989
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Сообщения, опубликованные Ariamira

  1. 11.11.2023 в 01:50, бродяга_ сказал:

    на бред сивой кобылы это изобретение больше похоже.

    Интеллект зашкаливает, оценивать изобретение по самому термину «изобретение» ?

    Приматик на максималках.

    11.11.2023 в 02:55, ash111 сказал:

    Ариамира, ариамира.. что, никто из этих мужланов до сих пор не понял намёка чтобы подарить тебе брюлик?

    ну что за люди..

    ну да, хотя бы аэрогриль, раз нищеброды все такие

    Та вообще, я в перманентном шоке

  2. 11.11.2023 в 01:41, бродяга_ сказал:

    как то коряво выражаешься. от точки а до точки б будет передаваться тепловая энергия.

    параметры этого проводника?

    длина, толщина, ширина...?

     

    Это тебе не школьная задачка, вводных нет.

    Это изобретение.

    Иш какой, параметры проводника ему нужны.

    Никто на белом свете не знает какой именно нужен в моем случае, на все нужны эксперименты.

    Ибо никто в такой конфигурации как мне нужно и не делал я думаю, тёплый лес короче.

    Поэтому надо разные делать, а чтобы их делать надо определиться с телеологиями производств этих самых проводников для начала.

    Или тебя интересует расстояние между точек и вообще габариты? (Эти данные есть)

  3. 11.11.2023 в 01:25, Максим0 сказал:

    Хорошие плёнки получаются из индукционного разряда в разреженных парах метанола на алмазоподобных подложках. Алмазоподобность повышается от тончайшего слоя фуллеренов.

    Ну осаждают примерно так же, осаждение из газовой фазы.

    А там или разогрев, лазер или просто нагрев резкий или разрядами.

    Осаждать на графит, ну не знаю, он слишком пористый. Хотя смотря как подготовить.

    Но обычно пленку графита содержат между двух объектов, то есть эта пленка зажата во избежании разрушений и.тд

    Много методик в общем, смотря какая цель.

    У меня же цель распространить температуру по контрой от точек А к Б от Б к С и.тд

    И вот между этими точками не должно быть особых потерь. Поэтому вакуум и аэрогель.

  4. 11.11.2023 в 00:44, Максим0 сказал:

    На "Белтах" алмазы серийно изготавливались при 60.000 атмосферах и 1500оС, с железо-никелевым катализатором.

    Ну вообще мне не нужен алмаз в привычном его виде для людей, мне покрытие нужно алмазное.

  5. 10.11.2023 в 21:01, BritishPetroleum сказал:

    Да даже америкаснкие тазья с V8  где цилиндра как ведра мощные за счет рабочего объема.

    Ну да, важен крутящий момент.

    Так, есть мотоцикл у которого объём 1700 кубов и 90 лс.

    И его соперник мото с двигателем 1000 кубов и 200 лс. И казалось бы мотоцикл у которого в 2 Паша больше лс должен уезжать без проблем…

    Но на практике мотоцикл с 90 лс до 150 км/ч едет быстрее но после полномочия заканчивает а спорт мото продолжает так топить до 320 км/ч

  6. 04.11.2023 в 22:00, HE KOT сказал:

    Друзья, я конечно не эксперт, но в школьном учебнике написано, что графит перейдет в алмаз при 100000 атмосферах и 1000 градусах цельсия

    Это нужно гидравлический пресс оборудовать паяльником и при этом паяльник не должен прекратить греться.

     

    Ну я так себе представляю)

    Нет, есть несколько способов искусственно создать алмаз без таких давлений + к тому же этот алмаз будет по всем параметрам лучше природного.

    А то что вы описали это скорее как раз ближе к природному методу создания.

  7. 20.09.2023 в 17:48, Дмитрий_ы сказал:

    Подскажите, пожалуйста, где можно найти термодинамические свойства в частности идитола?

    Идитол, также известный как 2-метил-1,3-пропандиол или 2-метилглицерин, является органическим соединением с формулой C4H10O2. Для получения точных термодинамических свойств идитола, рекомендуется обратиться к специализированным химическим или термодинамическим источникам, таким как базы данных или научные публикации.

     

    Некоторые химические базы данных, такие как NIST Chemistry WebBook (веб-книга химии Национального института стандартов и технологий США) или PubChem (химическая база данных национальной биотехнологической информации США), могут предоставить информацию о физических и термодинамических свойствах соединений, включая идитол. Вы можете найти данные о плотности, температуре плавления, температуре кипения, теплоемкости и других свойствах.

  8. 20.09.2023 в 14:30, BP2 сказал:

    Мимоходом затрагивали тему про продажу иридия в виде лома. А вообще где например продать законно золотой слиток или серебряный? банки слитки продают, но обратно не покупают и куда девать теперь драгметалл?

    Много людей кто скупает лом, ювелиры в основном, даже относительно большая компания может скупать, ищи контакты в инете, их много.

    К тому же без волокиты бумажной, всем пофиг откуда у тебя металл этот, в чем +

    Правда курс не очень, но зато просто и безопасно относительно.

  9. 10.09.2023 в 15:38, бродяга_ сказал:

    отвести тепло это пол дела, тут же еще и рассеять надо. то есть площадь контакта с воздухом.

     

     

    Нам от источника температуру надо передавать на другие элементы, все в вакууме, то есть передача не воздушная а плотный контакт материалов.

    А элементы (принимающие температуру) жидкий металл.

    Грубо говоря один конец нагреваем, далее отвод изолированный и конец проводника погружён в жидкий металл.

  10. 10.09.2023 в 15:11, бродяга_ сказал:
      Скрыть содержимое

    Для изготовления систем охлаждения (СО) ЭС используют материалы с высокой теплопроводностью и малым тепловым сопротивлением [3]. Однако по прогнозам специалистов, классические СО изготовленные из алюминия и меди вскоре не смогут обеспечивать нормальный тепловой режим ЭС. Пытаясь решить нарастающую проблему, учёные проводят исследования направленные на создание различных композитных материалов с более высокими теплофизическими характеристиками. В 2004 году двое российских ученых — Константин Новоселов и Андрей Гейм добились грандиозных успехов, им удалось получить материал с уникальными свойствами — графен. О свойствах графена ученые знали давно, но проблема заключалась в том, как его получить. Новоселов и Гейм решили эту проблему с помощью липкой ленты. Графен является двухмерным материалом с гексагональной кристаллической структурой, он отличается необычными механическими и электрическими свойствами. По прочности на разрыв он превосходит сталь в 200 раз, скорость электропроводности сопоставима со скоростью света, а масса пленки графена толщиной в один атомный слой размером с футбольное поле составляет менее 1 г. Удельное электрическое сопротивление этого материала при комнатной температуре равно ~1 мкОм·см, что на 35 % меньше, чем у меди. Уникальные электронные свойства графена проявляются и в оптике. Его теплопроводность в 10 раз больше чем у меди [4]. В кристаллическая структуре графена атомы углерода выстроены в решётку -это так называемые «пчелиные соты» [5]. Возможность использования графена для отвода тепла от элементов электроники обсуждается довольно давно. В опытах, проведённых в 2008 году, коэффициент теплопроводности подвешенного однослойного графена при комнатной температуре достигал 3000–5000 Вт•м-1•К-1. Это значение превосходит показатели алмаза, одного из лучших проводников тепла. Измерение теплопроводности графена проводят с помощью бесконтактного метода конфокальной микро-рамановской спектроскопии [1]. Недавно было открыто удивительное свойство графена, которое делает возможным изготовление практически идеального теплоотвода: слой углерода толщиной в один атом может служить «посредником», позволяющим выращивать вертикальные нанотрубки почти на любой поверхности, в том числе и на поверхности алмаза. Можно спрогнозировать, что нанотрубки несложно получить и на поверхности теплоотводов из алюминия и меди. Таким образом, превратив их в радиатор с развитой поверхностью. Результаты исследования, проведенного университетом Rice совместно с компанией Honda, позволят выращивать нанотрубки на подложках, которые раньше считались для этого совершенно непригодными. Ученые продемонстрировали это, вырастив нанотрубки на поверхности алмаза. Алмаз очень хорошо, в пять раз лучше меди, проводит тепло. Но площадь его поверхности, излучающей это тепло, очень мала. Графен, наоборот, фактически состоит только из поверхности. То же можно сказать и об углеродных нанотрубках, которые представляют собой скрученный в трубки графен. Лес вертикальных нанотрубок, выращенных на поверхности алмаза, будет рассеивать тепло как радиатор, имеющий миллионы ребер. Такой ультратонкий теплоотвод даст возможность существенно сэкономить пространство в компактных микропроцессорных устройствах. Ученые из исследовательского института компании Хонда выращивали графен на медной фольге стандартным методом осаждения из паровой фазы. Затем они переносили листы графена с фольги на поверхности образцов из алмаза, кварца и различных металлов. Для дальнейших исследований образцы передавались в университет Райса, где на них выращивали нанотрубки. Хорошие результаты были получены только с однослойным графеном, причем дефектные– волнистые и морщинистные — листы работали лучше всего. Дефекты графена захватывали распыленные частицы катализатора на основе железа, на которых и начинали расти нанотрубки. Как считают исследователи, графен способствовал росту нанотрубок, препятствуя скоплению частиц катализатора в группы. Гибридная структура из графена и нанотрубок, выращенных на металлическом субстрате (например, меди), имеет высокую общую электрическую проводимость [6, 9–17]. Таким образом, графен обладает всеми нужными свойствами для эффективного отвода тепла, но на сегодняшний день он очень дорогостоящий, так как отсутствует эффективного способа его получения для внедрения в промышленное производство. Между тем работа большого количества ученых в области получения графена в промышленных масштабах, позволяет рассчитывать на появление в скором времени нового класса теплоотводов и систем охлаждения ЭС. Такие теплоотводы будут обладать рекордно низким значением теплового сопротивления, что приведет к снижению нагрузки на кристалл теплонагруженного элемента

    Пожалуйста, не забудьте правильно оформить цитату:
    Меркульев, А. Ю. Графен как материал для теплоотводов нового поколения / А. Ю. Меркульев, Н. К. Юрков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 3 (62). — С. 331-333. — URL: https://moluch.ru/archive/62/9332/ (дата обращения: 10.09.2023).

     

    Графен то лучше, это понятно но вырастить его с правильной для графена решёткой и больших размеров почти нереально сегодня.

    там атомные размеры важны.

    Алмаз пусть и хуже (но не сильно) зато производить дешевле и проще.

    Да и не нужны мне сверх такие проводящие материалы.

    Я говорила, что если дабе проводник будет в 2 наша лучше чем самые проводимые тепловые трубки медные то уже успех.

     

  11. 10.09.2023 в 14:53, бродяга_ сказал:

    свойства графена, это развернутая пружина, то есть без основы он скрутится в нано трубку.

    Да, но его можно вырастить на аэрогеле а вот алмаз не выйдет.

    аэрлгель хорош тем что он крайне плохо поводит тепло и не будет его отбирать у графена а тот в свою очередь у алмаза (графен не нужен качественный) 

    10.09.2023 в 14:53, бродяга_ сказал:

    свойства графена, это развернутая пружина, то есть без основы он скрутится в нано трубку.

    с твоим расчетом в пять раз, не так уж и ненамного.

    зато у композита много других положительных свойств.

    Ну я считаю что даже если в 2 раза будет проводимость лучше чем у медных тепловых трубок, то это уже удача для меня.

    Все таки х2 это уже результат.

    И это минимум в 2.

    С учётом того что есть каша развиваться (до 10 раз) а это уже крайне существенная разница которая будет видна и без оборудования.

  12. 10.09.2023 в 13:58, бродяга_ сказал:

    возможно относительно легко сделать гальванически пластину медь/алмаз с содержанием алмаза за 50 %.

    то есть, как подложка для отвода тепла, будет что то среднее между алмазом и медью...

    Ну цель состоит в общем в том чтобы максимально эффективно распространить температуру, в идеале если бы алмазная полоска была на аэрогеле и в вакууме или на подложке графена (как каркас удерживающий)

    Так как у алмаза все же в 10 раз лучше теплопроводность чем у меди и делать все это ради того чтобы он был не много лучше меди не целесообразно.

  13. 10.09.2023 в 04:47, бродяга_ сказал:

    если на графит, то это уже не износостойкое для деталей двс, о чем подумал сначала.

    колись что будет дальше, если не особо секретно.

    мягкое - твердое или проводник - изолятор?

    Та нет тайн, это можно рассказать ) использоваться должен в качестве теплопроводника изолированного.

  14. 10.09.2023 в 01:05, бродяга_ сказал:

    там опыт нужен большой само оборудование ничего не даст. могут уйти годы...

    на чипмейкере были специалисты делали диски внушительных размеров.

    Мне подойдёт метод осаждения через паровую фазу, а там по сути технология проста.

    Нагреть до высоких температур графит в среде определённых газов содержащие углерод, из газа осаждается на сам графит (подложку) та самая пленка.

    Ну это в теории.

    • Хахахахахаха! 2
  15. Приветствую, есть ли у кого оборудование для синтеза монокристаллического алмаза (пленка)?

    Или может у кого знакомые есть?

    Нужно синтезировать определённой чистоты/размера/формы.

    Думали сами собрать такое оборудование, но пока в раздумьях, может у форумчан есть выход на такое оборудование.

    • Хахахахахаха! 1
  16. 07.09.2023 в 23:11, Shizuma Eiku сказал:

    Ну правильно, там аж 33 аккумулятора с внутренним сопротивлением немного более 100 мОм у каждого. Это типичный пример экстенсивного развития, когда вместо улучшения качества результат берется количеством, только вот где передовые технологии, если у большого кислотного аккумулятора внутреннее сопротивление всего 4-6 мОм

    ☺️

    1EC1DCAA-7337-4BC5-AEE3-AC60456222B5.jpeg

    + батарейки как зажигалка размером, учитывай и это)

  17. 07.09.2023 в 22:52, Shizuma Eiku сказал:

    :facepalm:при внутреннем сопротивлении около 85 мОм и напряжении 3.7В максимальная сила тока будет ок. 44А, даже если собрать побольше таких аккумуляторов параллельным соединениями, то максимальный ток составит сотни А, но не тысячу. Чтобы добраться до 1кА, нужно будет дохренища этих аккумуляторов соединять параллельно-последовательными соединениями.

    Неа)

    Всего 33 штуки таких мелких батарей могут создать около 1000 ампер ) а 33 штуки таких могут и а рюкзак влезть )

    Ну чтоб наверняка, то взять штук 100 и гуд )

     

    + есть специализированные, импульсные.

    Эти что я показала не совсем подходят.

     

    FD84939F-AA17-441D-9960-8731F671D984.jpeg

    Есть кучу видео где люди с рюкзаком приходят и 2х см металл проваривают не отходя от кассы ))

  18. 06.09.2023 в 23:58, Вадим Вергун сказал:

    Еще раз повторю! Дело не в емкости, а в токе. Могут эти батарейки выдать сотни ампер? 

    Максимальный ток, который могут выдать литиевые импульсные батареи, может быть очень высоким. В некоторых случаях, он может достигать нескольких тысяч ампер или даже более. Однако, необходимо уточнить, что эти значения относятся к кратковременным пиковым токам, которые батареи могут выдавать в течение очень короткого времени.

     

    Например, некоторые импульсные литиевые батареи могут иметь максимальный пиковый ток в районе 1000 ампер или даже выше. Однако, их постоянный ток будет значительно ниже, обычно в несколько десятков или сотен ампер.

     

    подобрать тип батареи в соотношении ток/ёмкость 

  19. 06.09.2023 в 23:16, Arkadiy сказал:

    Фантастика, просто вы не знаете метеорологии и аэродинамики. 100 м - это НЕ ВЫСОТА, и с не улетишь от силы на метров 500, если ваша фанера над парижем будет мастерски планировать

    Не знаю, есть знакомые планеристы + смотрю много блогеров кто увлекается этим. (Летает)

    100 маловато конечно, если ветра особо нет (это я условно для улавливания идеи) но никто не мешает и выше поднять. Пусть и затраты больше, все равно выгодно получается, даже если подниматься на 1-2 км

    В России и соревнования проходили раньше, люди без проблем 500 км пролетают ни разу не включая двигатель.

     

  20. 05.09.2023 в 22:12, Вадим Вергун сказал:

    Если что в специальной волшебной операции дроны стали основным средством поражения. Не только разведки, но и поражения. В отличии от артиллерии дрон поражает противника с первой попытки. Такие дроны стали возможны только благодаря батареям способным отдавать десятки киловатт мощности при собственном весе в сотни грамм.

    Удивительно как ещё не разработали планер с выдвижными лучами как у коптеров (для вертикального взлёта и посадки)

    Допустим цель в 100км от нас, подняли планёр на метров 100, лучи заехали для аэродинамики и все, далее планёр на энергии воздушных потоков бесшумно минует эти 100км легко, опорожняется и да греться обратно.

    С учётом того что планёры небольшие легко берут на борт 2 человека по 80кг + двигатель то штука интересная.

  21. 06.09.2023 в 00:58, Shizuma Eiku сказал:

    Если в имбире витамин С, то почему бы и нет? Попили с ним чай, предупредили цингу, а больше и не надо.

    Обмакнув его в чай никакого витамина вы не получите ?

    Ахинею несёте и не только про имбирь в чае.

    06.09.2023 в 00:58, Shizuma Eiku сказал:

    них это всё как раз загнившее - вызов скорой от 1200$, за страховку один медосмотр в году и лечение сводится к прописыванию наркотиков.

    Перестаньте смотреть телевизор.

    Не позорьтесь.

    06.09.2023 в 00:58, Shizuma Eiku сказал:

    Много калорий в которой, это главное. Витаминов и питательных веществ там как раз избыток

    Калорийность и витамины это разное вообще-то ???

    Если еда калорийная то это совсем не значит что вы проучили все необходимое по витаминам ??

    Вы очень глупы, прежде чем вступать в диалог излечите хотя бы базовые вещи, иначе это вообще край безграмотности.

    Типичный ватник, вы все такие, интеллектом необременные, прости..но это факт.

    Научись жить проверяясь информацию и телевизор выкинь.

    По другому с вами не получается разговаривать, зоопарк.

  22. 05.09.2023 в 23:51, Shizuma Eiku сказал:

    Китайские моряки как минимум в 4 в н.э. от цинги употребляли имбирь. Так что, быть может, истинную причину болезни они не знали, но как от ее предупредить, им было известно.

    Одним имбирем сложно как-то вериться.

    Витамин С это не один витамин (ещё более 6 подвидов есть) так что имбирь может и давал им не умереть но как-то с трудом верится.

    Тем более Китай, зелень оно любят.

    И что вы вечно про сша то говорите?

    Хватит завидовать уже, понимаю что черта у людей такая есть наговаривать на тех кто лучше, но вы держите себя в руках.

    В своей стране разберитесь для начала, подъезд покрасьте и.тд а не Байдена обсуждайте и мировые проблемы ?

  23. 05.09.2023 в 23:51, Shizuma Eiku сказал:

    я писал что бесполезен избыток витамина С против нормы

    Есть ещё десятки витамин кроме витамина С, которые так же важны.

    05.09.2023 в 23:51, Shizuma Eiku сказал:

    Вообще-то около 1 века до н.э. люди жили не сильно меньше современного, а умирали в основном от насильственных причин. Средняя продолжительность жизни около 30 лет выводится для каких-то регионов и времен лишь с учетом высокой детской смертности.

    Бред, доживали единицы до 50-60, средний возраст был 25-35.

    05.09.2023 в 23:51, Shizuma Eiku сказал:

    Да, в США не все жирные - кроме ожиревших, там есть еще худые наркоманы.

    А ещё там есть ведущие институты, космическая держава, передовая наука, медицина.

    05.09.2023 в 23:51, Shizuma Eiku сказал:

    Вполне официально США занимают всегда одно из первых мест в мире по ожирению. И первое место по наркомании, особенно тяжелыми наркотиками.

    Потому что едят как раз ту самую нездоровую пищу, первое место по героину занимает вроде Россия )

    А по психотропным Сша.

    В России я думаю не меньше, прост никто не проводит статистику.

    Не знаю как раньше а сейчас в России наркоманом среди молодежи полным полно.

×
×
  • Создать...