Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

birg77out

Участник
  • Постов

    812
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент birg77out

  1. Вот один из известных вариантов с патентами автора, некоторые из которых напрямую не относятся к теме. 1990 газовый лазер https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2035102&TypeFile=html 2010 газоразрядный лазер https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=104785&TypeFile=html ------- https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=95909&TypeFile=html ------- https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=105534&TypeFile=html Задачей предлагаемого технического решения является разработка простого в изготовлении газоразрядного лазера с повышенным усилением. ------ 2010 твердотельный лазер https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=98847&ki=PM 2013 RU136806U1 https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=136806&TypeFile=html 2016 https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=165752&ki=PM 2017 https://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=180441&ki=PM Цитата: В качестве источника 8 электромагнитного излучения может быть применен такой излучатель как лазер, в частности лазерный диод, длина волны (частота) излучения которого соответствует одному из потенциалов возбуждения молекулы воды, преимущественно с длиной волны 1,39 мкм. Источник 8 излучения может включать группу лазеров, в частности, лазерных диодов, каждый из которых работает на своей длине волны, соответствующей одному из потенциалов возбуждения молекул воды, и лежащей в диапазоне от 1 мкм до 200 мкм. В указанном диапазоне лежит большое число потенциалов возбуждения молекул воды (см., например, Зацепина Г.Н. “Физические свойства и структура воды” Московский университет, 1998 г. и Патент России № 2235057, С01В3/02, опубликован 27.08.2004). Угол падения излучения на электропроводящие поверхности 5, 6 должен быть минимально возможным для увеличения числа отражений, что регулируют положением оси источника 8, а определяется расходимостью излучения каждого источника 8 (излучателя, лазера, входящего в состав источника 8), и преимущественно лежит в диапазоне от 1 до 5 градусов. Установка угла падения излучения источника 8 осуществляется поворотом источника 8, например, с помощью механизма 11 фиксации и углового позиционирования источника 8, выполненного в виде шарнира. Устройство для разложения воды работает следующим образом. Высоковольтные электрические импульсы от генератора 1 поступают на конденсатор 2 дифференцирующей RС–цепочки, в результате дифференцирования число импульсов удваивается, а длительность заметно уменьшается (каждый импульс генератора 1 превращается при дифференцировании в два коротких импульса). Указанные преобразованные импульсы с сопротивления 3 поступают на электрическую емкость 4. В результате в зоне 7 реакции оказываются высоковольтные электрические импульсы удвоенной частоты с высокой крутизной фронта. В зону 7 реакции с помощью узла для впрыска воды и пара подают воду преимущественно в виде пара. При воздействии высоковольтных импульсов, имеющих высокочастотные составляющие, на пары воды, как только скорость нарастания напряжения в зоне 7 становится больше скорости поляризации воды, связи между ионами водорода и кислорода разрушаются, молекулы воды распадаются на водород и кислород. Одновременно с подачей в цепь высоковольтных электрических импульсов от генератора 1 в зону 7 реакции подают электромагнитное излучение от источника 8 под углом, заданным с помощью механизма 11 так, чтобы обеспечить максимально возможное отражение от поверхностей 5 и 6. Поскольку электромагнитное излучение от источника 8 проходит зону 7 реакции, многократно отражаясь от электропроводящих поверхностей 5 и 6, происходит возбуждение молекул воды во всем объеме зоны 7 реакции, создавая дополнительные условия для разложения воды (фиг.2). За счет выполнения поверхностей 5 и 6 полированными достигается подача излучения с максимальным коэффициентом отражения, благодаря чему растет число возбужденных молекул воды. Это обеспечивает рост разложения паров воды на водород и кислород. При использовании нескольких источников 8 (фиг. 3) с разными длинами волн, соответствующими разным потенциалам возбуждения молекулы воды, возбуждается ещё большее число молекул воды, что увеличивает степень разложения паров воды на водород и кислород. Степень разложения паров воды на водород и кислород повышается по сравнению с прототипом, т.к. источники 8 своим излучением делают молекулы воды менее устойчивыми и они легче разлагаются на водород и кислород. Описанная конструкция способствует росту числа молекул воды, распавшихся на водород и кислород. Проверка работоспособности предлагаемой модели проводилась опытным путем. Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, содержащий генератор 1 высоковольтных импульсов напряжением 3 кВ, конденсатор 2 на 15 пкФ, сопротивление 3 на 1 кОм, емкость 4, образованная полированными электропроводящими поверхностями 5 и 6, площадью по 3 кв. см каждая, помещенная в диэлектрический корпус 10, к которому прикреплен держатель 9 с установленным источником 8 с возможностью регулировки положения его оси с помощью механизма 11 углового позиционирования в виде сферического шарнира, соединяющего держатель 9 с источником 8. Узел для впрыска воды и пара выполнен в виде пульверизатора. В качестве источника 8 использовался лазерный диод с излучением длиной волны 1,39 мкм, совпадающей с одним из потенциалов возбуждения молекул воды. Положение оси источника 8 отрегулировано относительно электропроводящих поверхностей 5, 6 так, что угол падения излучения на эти поверхности составил 2 градуса. Газ на выходе из зоны 7 реакции поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 2,5 мВт. Мощность свечения выходящего газа из схемы - прототипа составляла 2 мВт. Следовательно, при включении в состав установки источника 8 степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 25%. Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, элементы 1 – 7 которого аналогичны описанным выше. В качестве источника 8 использовались два лазерных диода, установленные на одном держателе 9 один над другим с излучением длиной волны 1,39 мкм и с излучением длиной волны 2,27 мкм, совпадающими с двумя из потенциалов возбуждения молекул воды. Угол падения излучения на полированные электропроводящие поверхности 5 и 6 выставлен с помощью механизма 11 углового позиционирования на 3 градуса. Газ на выходе из зоны реакции 7 поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 2,7 мВт. Мощность свечения выходящего газа из схемы - прототипа составляла 2 мВт. Следовательно, при включении в состав установки источника 8 с двумя лазерными диодами степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 33%. Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, содержащий элементы 1 – 7, аналогичные описанным выше. В качестве источника 8 использовалась группа из трех лазерных диодов, установленных на одном держателе 9 друг над другом, с длинами волн 1,39, 2,27 и 3,41 мкм, совпадающими с тремя из потенциалов возбуждения молекул воды. Угол падения излучения на полированные электропроводящие поверхности 5 и 6 определен из расходимости пучка излучения каждого диода в 5 градусов. Газ на выходе из зоны 7 реакции поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 3,0 мВт. Мощность свечения выходящего газа из схемы - прототипа составляла 2 мВт. Следовательно, при включении в состав установки источника 8 с указанной группой лазерных диодов степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 50%. Был изготовлен и испытан образец устройства для разложения воды, содержащий элементы 1 – 7, аналогичные описанным выше. К диэлектрическому корпусу 10 были прикреплены три держателя 9 под углом в 1200, на каждом из которых был установлен источник 8 в виде лазерных диодов с излучением длиной волны 1,39 мкм (фиг. 3). Угол падения излучения на полированные электропроводящие поверхности 5 и 6 был установлен – 2 градуса. Газ на выходе из зоны 7 реакции поджигался, оценивалась мощность свечения выходящего газа с помощью измерительного прибора ИМО 2, которая составила 2,8 мВт. Следовательно, при включении в состав установки трех одинаковых источников 8 под углом друг к другу степень разложения воды на водород и кислород увеличилась примерно на 40%. Проведенные испытания подтверждают, что чем больше число источников излучения (больше их суммарная мощность излучения) и больше число отражений от поверхностей 5 и 6 (больше взаимодействие излучения с парами воды), тем выше степень разложения воды. Многократное отражение излучения от поверхностей 5 и 6, достигаемое установкой излучателя под углом, отличным от нормального, ещё увеличивают степень разложения воды за счёт увеличения числа актов взаимодействия излучения с парами воды. Таким образом, предлагаемое устройство для разложения воды позволяет эффективно разлагать пары воды на водород и кислород за счет введения в устройство как минимум одного источника электромагнитного излучения, длина волны (частота) которых совпадает с потенциалом или нескольким потенциалами возбуждения молекулы воды. https://lenr.wiki/images/6/6a/CA2067735A1.pdf В этой книге увидел картинки, не знаю, насколько это можно подтврердить научно. https://hydrogengarage.com/pdf/S.Meyer-The_Birth_of_New_Technology.pdf
  2. Почему - то никто из специалистов не отписался по поводу интенсификации процесса выделения водорода или экономии энергии для этого, с помощью облучения воды лазером.
  3. Если кухонную посуду (тарелки и эмалированный металл) разместить в ведре, где кальцинированная сода и вода и разогреть до кипения, а потом оставить на время, то всякие отложения отойдут и посуда будет, как новая, после легкой протирки тряпкой. Можно ли такого эффекта добиться без разогрева, чтобы использовать подобную технологию для очистки раковины и ванны, заткнув сливное отверстие? Кипятильник нужно дополнительно проверять, не пробивает ли он на корпус, чтобы применить его. Не хочется так делать, потому что возможно испортятся пластиковые детали в сливе и проверять на пробой неохота пока заморачиваться.
  4. Кальцийсодержащие лечебные прокладки за счет высокого pH могут негативно воздействовать на пульпу и привести к её некрозу. https://youtu.be/0UDCG5pW6gM?si=2iZhmJFH245I8XOy&t=568
  5. По поводу гидрозатвора, чтобы автомобиль не взрывался. https://news.jeps.ru/lichnaya-istoriya/evrei-na-vojne-boris-shelishh-izobretatel-vodorodnogo-mexanizma.html Борис Шелиш осознавал весь риск эксперимента, но другого способа поднять аэростаты в воздух в блокадном Ленинграде не видел. Он вставил шланг от спущенного на землю аэростата во всасывающую трубу двигателя «полуторки» и пустил через него отработанный водород. Двигатель мгновенно завелся, но, когда экспериментатор добавил обороты, в выхлопной трубе раздался резкий хлопок. Взрывной волной Бориса выбросило из открытой кабины, что и спасло ему жизнь. К счастью, никто не погиб, но сам Шелищ получил серьезную контузию. Придя в себя, упрямый лейтенант продолжил работу над проблемой. Решением стал сконструированный им гидрозатвор. Это простейшее приспособление отсекало пламя от двигателя автомобиля. Поступающий газ как бы «пробулькивался» через воду, и тем самым устранялась опасность взрыва. Чертеж изобретения был представлен руководству, и техник-лейтенант получил разрешение на новый эксперимент. Спасительные огнетушители В назначенный день все руководство Ленинградской службы ПВО прибыло на испытательный полигон. Лейтенант Шелищ на глазах у командования подключил через сосуд, наполовину заполненный водой, шланг с поступающим водородом к двигателю. Несмотря на 30-градусный мороз, после включения зажигания двигатель, питаемый водородом, легко завелся и устойчиво работал. Многократные испытания гидрозатвора оказались успешными. Командование приказало за 10 дней перевести все аэростатные лебедки на новый вид горючего. Уложиться в эти сроки можно было только используя готовый уже готовый материал. Что делать?! В поисках решения Шелищ прибыл на Балтийский завод. Безрезультатно обошел все цеха и, уже практически отчаявшись, заглянул на склад, где и обнаружил гору списанных огнетушителей. Их емкости идеально подходили для изготовления гидрозатворов. Это была блестящая идея: чего-чего, а недостатка в использованных огнетушителях в блокадном Ленинграде не было. https://patents.su/2-64209-sposob-ehkspluatacii-ustanovok-s-aehrostatami-zagrazhdeniya.html https://youtu.be/zwY_hz7DTqA?si=Sf44hp1oejqLDR0-&t=640
  6. В комментариях к видео написаны формулы. Что имеется в виду?
  7. Выставил начало видео на время, где это объясняется
  8. https://patentimages.storage.googleapis.com/56/80/51/bb2f482efc490f/RU2623863C1.pdf
  9. Купил Уницем (белый). Потом узнал, что существует ещё бактерицидный https://tdvladmiva.ru/product/unitsem-bakter-s-serebrom-50g-vladmiva-/. Оказалось, что нужно докупать ещё Ангидрин https://tdvladmiva.ru/product/angidrin-20ml-d-sushki-i-obezzhir-tv-tkaney-zuba-vmv/, указанный в инструкции, для осушения и обезжиривания. Написано, что спирт не рекомендуется применять для осушения. А также нужен лак для изоляции от слюны на 2 часа Аксил LC или Аксил после постановки пломбы. https://super-dentist.com.ua/stomatologicheskie-materialy/tsementy-stomat/zink-fosfatnie/ Недостатки цинк фосфатных цементов: токсичны для пульпы зуба нельзя применять в глубоких полостях чувствительны к влаге
  10. Кальцевит Гидроксид кальция https://implantsystems.ru/produktsija/gidroksid-kaltsija.html https://dentalmagazine.ru/posts/vremennoe-plombirovanie-kornevyx-kanalov-v-sxeme-endodonticheskogo-lecheniya.html Кальципульпин https://omegadent.ru/upload/iblock/d7b/d7b2b4fa78a9126aaedff319244c477e.pdf
  11. Не знаю. Шкала Вита для выбора оттенка пломбировочного материала.
  12. Вот что нашел интересного на данный момент. Искал преимущественно доступное по цене. КАРИКЛИНЗ/набор Комплект инструментов и материалов для химико-механического препарирования 11440 руб. Это другое, не из набора: Способ применения: Кариозную полость подготавливают общепринятым методом. Затем кондиционер «Цемион» наносят на стенки кариозной полости при помощи ватного аппликатора. Кондиционер хорошо заметен благодаря голубой окраске. Через 15-20 секунд кариозную полость промывают большим количеством воды и высушивают струей воздуха. Нельзя пересушивать ткани зуба, в противном случае снижается адгезия цемента. При глубоком кариесе, когда показано применение лечебной прокладки на основе гидроокиси кальция, ее наносят перед кондиционированием. При нарушении целостности лечебной прокладки после удаления кондиционера, ее восстанавливают новой порцией материала. На основе этого поискал, что содержит гидроокись кальция: Кальцелайт, Кальцетат, Кальцесил https://tdvladmiva.ru/product/kaltsesil-5g-3g-vladmiva-/, Кальцесепт. Цемион Аква - Aрт (есть разных оттенков) Цемион набор: Порошок оттенка А2: 20 г. Порошок оттенка А3: 10 г. Порошок оттенка В2: 10 г. Порошок оттенка С2: 10 г. Флакон с полиакриловой кислотой: 13 мл (2 шт.). Кондиционер: 15 мл. Покрывной лак: 15 мл
  13. Ответил один из авторов изобретения пломбировочного материала, о патенте на который в первом посте теме. Вот он https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2558801&TypeFile=html Подумал, не вредна ли указанная фенолформальдегидная смола, а потом нашел в патенте альтернативные варианты. Но ещё не разобрался, к чему именно это относится и является ли заменой на самом деле. И не понял, что является жидкостью затворения. Не подскажите, какие ещё из указанных веществ являются токсичными?
  14. Судя по описаниям временного пломбировочного материала, эвгенол может быть опасно использовать. Темподент — стоматологический материал, изготовленный на основе цинко-сульфатной смеси. Применяется для формирования временных пломб как этап лечения среднего и глубокого кариеса. Цемент не содержит эвенгола, что существенно расширяет спектр его использования, поскольку риск возникновения аллергической реакции на препарат сведен к минимуму. Цемент создает надёжный герметичный слой, предотвращая попадание бактерий и прочих микроорганизмов в открытую зубную полость и образуя надежное покрытие для лекарственного препарата. В мягком состоянии Темподент довольно пластичен, что позволяет беспрепятственно нанести нужное количество материала. Отверждение материала происходит всего за десять минут. В течение этого времени необходимо изолировать зуб от воздействия слюны. Форма выпуска: порошок 80 грамм. 113 рублей.
  15. А чем можно смазать соседний зуб, чтобы избежать слипания с пломбировочным материалом и при этом добиться минимального зазора за счет того, что разделительную пластинку не использовать?
  16. Керамическая вкладка на зуб изготавливается в лаборатории из гипсового отливка с послойным обжигом в печи в условиях вакуума
  17. Атравматическая реставрационная терапия (ART) в минимально инвазивной стоматологии https://dentalmagazine.ru/posts/ruchnoe-preparirovanie-v-praktike-sovremennogo-stomatologa.html https://cyberleninka.ru/article/n/atravmaticheskaya-restavratsionnaya-terapiya-art-v-minimalno-invazivnoy-stomatologii/pdf Готовый инструмент в продаже, набор, дорогой.
  18. Вот эта технология заинтересовала для экспериментов на себе. Так как в ряде случаев после лечения у стоматолога под пломбой образуется кариес (прочитал, что это не только может быть от микроорганизмов, а по современным исследованиям, из-за неплотной пломбировки (возможно когда попадает воздух).
  19. О разных типах применяемых материалов узнал из статьи примерно пятилетней давности https://s.science-medicine.ru/pdf/2017/4/1020.pdf https://stomat.org/category/plombirovochnye-materialy
  20. Гипс замешиваю на серебряной воде (имею аппарат для изготовления).
×
×
  • Создать...