Бесплатная техническая библиотека
Сургучи. Простые рецепты и советы

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты
Комментарии к статье
Хороший сургуч должен иметь красивый цвет, ярко гореть, не сильно коптить и не прилипать к печати. Сургуч приготовляется следующим образом: сначала расплавляют шеллак или канифоль в чугунном эмалированном котле, при постоянном помешивании, затем добавляют терпентин, после чего в эту расплавленную массу всыпают тонкой струей, не прекращая помешивания, смесь других веществ: мел, сернобариевую соль, краску и др. Когда вся смесь станет однородной, выливают немного массы на холодную жестяную пластинку, на которой сургуч быстро застывает, и испытывают его относительно окраски, твердости и ломкости. После этого добавляют, по желанию, благовонные вещества и выливают все в латунные формы.
Если в состав массы входит скипидар, то сначала шеллак и терпентин расплавляют вместе на небольшом огне и, при постоянном помешивании, добавляют кашицеобразную смесь, состоящую из талька, мела и краски со скипидаром. Помешивание продолжают до тех пор, пока не образуются пузыри; затем чугунный горшок снимают с огня и выливают массу в формы, предварительно смазанные маслом.
Разливание массы в формы производят следующим образом: из горшка вынимают ложкой жидкую массу и наполняют ею предварительно нагретую маленькую кастрюльку с носиком, посредством которого масса равномерно выливается в формы. Формы могут быть двоякого рода: из одного куска или из двух половинок. Перед разливанием их слегка подогревают.
Материалами для изготовления сургуча служат: смолы, вещества для наполнения и красящие вещества. Из смол применяются шеллак, канифоль, копал, манильский копал, терпентин, даммар и пр. Шеллак является лучшим материалом для изготовления сургуча, но, ввиду дороговизны, его часто заменяют другими смолами (канифолью и манильским копалом). В качестве веществ для наполнения применяют гипс, мел, тяжелый шпат, тальк, магнезию, легкий шпат, болюс и пр. Из красящих веществ употребляют большей частью минеральные краски: свинцовые и цинковые белила, киноварь, охру, умбру, парижскую синь, хромовую желтую и другие. Из органических красок применяются различные смоляные краски, которые большей частью смешиваются с минеральными красками. Желаемый оттенок достигается применением различных минеральных красок в соответствующих пропорциях; например от смеси парижской сини и киновари получается лиловый цвет; смесь белил, сажи, графита и ультрамарина дает серый цвет.
При изготовлении сургучей сначала плавят в эмалированном чугунном котле смолы. Отдельно смешивают вещества для наполнения с красящими составами, которые должны быть хорошенько размешаны и размельчены. Небольшими порциями прибавляют эту смесь к расплавленным смолам, все время тщательно перемешивая. Массу нагревают на голом огне до тех пор, пока она не станет совершенно однородной. После этого берут пробу на холодную жестяную пластинку, на которой сургуч застывает, и исследуют его относительно окраски, твердости и плавкости. Когда проба даст положительные результаты, масса готова, и ее разливают при помощи маленькой кастрюльки с носиком в формы, соответствующие по величине изготовляемым сургучным палочкам.
Формы можно изготовить из луженой жести, но лучше всего пользоваться латунными формами, так как практика показала, что наиболее подходящим материалом для этой цели является латунь. Латунная форма представляет собою плитку, в которой выструганы параллельные каналы (желобки). На обоих концах плитки устроены съемные стенки, не дающие жидкости выливаться из каналов. Съемные стенки, в свою очередь, дают возможность легко вынимать сургуч из форм. Чтобы избежать припекания сургуча к формам, рекомендуется слегка смазывать форму каким-нибудь жиром. Для окончательной отделки и придания блеска вынутые из формы сургучные палочки нагревают в умеренном тепле в печи до расплавления верхнего слоя сургуча; при этом пропадают воздушные пузырьки, округляются острые углы и края палочек и сургуч приобретает блеск.
До полного остывания на сургуч наносят при помощи штампа, слегка покрытого жиром, фабричную торговую марку и прочие знаки.
Красный сургуч для запечатывания писем (первый сорт)
Сплавляют 12 частей шеллака, 8 частей венецианского терпентина, 9 частей киновари, 3 части магнезии, 2 части скипидара.
Упаковочный сургуч
Сплавляют 66 частей канифоли, 33 части киновари, 16 частей терпентина простого, 25 частей мела, 1 часть скипидара.
Карминный сургуч высшего сорта
- Отбеленного шеллака 75 г;
- Скипидара 4 г;
- Углемагниевой соли 20 г;
- Киновари 50 г;
- Кармина 1 г.
Обыкновенный карминный сургуч
- Терпентина 85 г;
- Отбеленного шеллака 50 г;
- Скипидара 4 г;
- Углемагниевой соли 40 г;
- Киновари 60 г;
- Кармина 1 г.
Красный сургуч высшего сорта
- Отбеленного шеллака 110 г;
- Канифоли 7 г;
- Терпентина 60 г;
- Талька 3 г;
- Киновари 37 г.
Красный сургуч 1-го сорта
- Отбеленного шеллака 90 г;
- Канифоли 25 г;
- Терпентина 60 г;
- Талька 3 г;
- Киновари 20 г;
- Углемагниевой соли 20 г.
Обыкновенный красный сургуч
- Терпентина 65 г;
- Шеллака 115 г;
- Жженой магнезии 8 г;
- Киновари 60 г;
- Гипса жженого 15 г.
Красный сургуч
1-й сорт
- Густого терпентина 40 г;
- Шеллака 45 г;
- Канифоли 20 г;
- Скипидара 7 г;
- Мела 10 г;
- Гипса 10 г;
- Инфузорной земли 10 г;
- Свинцового сурика 40 г;
- Киновари 22 г.
Красный сургуч 1-й сорт
- Густого терпентина 40 г;
- Шеллака 40 г;
- Канифоли 30 г;
- Скипидара 7 г;
- Мела 12 г;
- Гипса 12 г;
- Инфузорной земли 25 г;
- Свинцового сурика 42 г;
- Киновари 20 г.
Красный сургуч 1-й сорт
- Густого терпентина 45 г;
- Шеллака 38 г;
- Канифоли 40 г;
- Скипидара 7 г;
- Мела 15 г;
- Гипса 15 г;
- Инфузорной земли 30 г;
- Свинцового сурика 46 г;
- Киновари 20 г.
Сургуч для писем, высшего сорта
- Отбеленного шеллака 120 г;
- Терпентина 80 г;
- Магнезии 30 г;
- Киновари 20 г.
Обыкновенный сургуч для писем
- Талька 3 г;
- Скипидара 25 г;
- Киновари 60 г;
- Шеллака 110 г;
- Терпентина 60 г.
Сургуч для писем, 1-го сорта
- Мела 30 г;
- Углемагниевой соли 10 г;
- Шеллака 100 г;
- Терпентина 80 г;
- Скипидара 40 г;
- Киновари 50 г.
Сургуч 2-го сорта
- Смолы древесной 200 г;
- Канифоли 25 г;
- Шеллака 125 г;
- Сернобариевой соли 300 г;
- Легкого шпата 140 г;
- Скипидара 25 г.
Сургуч для писем, низшего сорта
- Талька 3 г;
- Венецианского терпентина 60 г;
- Киновари 30 г;
- Шеллака 100 г;
- Канифоли 10 г.
Обыкновенный красный сургуч для пакетов
1-й сорт
- Густого терпентина 48 г;
- Шеллака 22 г;
- Канифоли 30 г;
- Скипидара 8 г;
- Мела 18 г;
- Тяжелого шпата 18 г;
- Гипса 8 г;
- Болюса 8 г.
Обыкновенный красный сургуч для пакетов
2-й сорт
- Густого терпентина 49 г;
- Шеллака 21 г;
- Канифоли 40 г;
- Скипидара 8 г;
- Мела 20 г;
- Тяжелого шпата 20 г;
- Гипса 8 г;
- Болюса 10 г.
Обыкновенный красный сургуч для пакетов
3-й сорт
- Густого терпентина 50 г;
- Шеллака 20 г;
- Канифоли 50 г;
- Скипидара 8 г;
- Мела 22 г;
- Тяжелого шпата 22 г;
- Гипса 8 г;
- Болюса 10 г.
Сургуч для пакетов, 1-го сорта
- Канифоли 240 г;
- Желтого воска 240 г;
- Киновари 10 г;
- Терпентина 60 г;
- Сурика 20 г.
Сургуч для пакетов, 2-го сорта
- Канифоли 40 г;
- Терпентина 20 г;
- Желтого воска 120 г;
- Киновари 10 г.
Сургуч для пакетов простой
- Канифоли 25 г;
- Киновари 20 г;
- Талька 6 г;
- Терпентина обыкновенного 60 г;
- Шеллака 90 г.
Сургуч для пакетов низшего качества
- Канифоли 30 г;
- Сосновой смолы 15 г;
- Мела 13 г;
- Терпентина 8 г.
Сургуч для пакетов, 3-го сорта
- Мела 30 г;
- Гипса 20 г;
- Киновари 50 г;
- Смолы 130 г;
- Шеллака 70 г;
- Терпентина 10 г.
Паковочный сургуч
- Канифоли 400 г;
- Сосновой смолы 200 г;
- Терпентина 100 г;
- Скипидара 6 г;
- Мела 160 г;
- Киновари 40 г.
Аптечный сургуч
- Венецианского терпентина 180 г;
- Шеллака 240 г;
- Перуанского бальзама 1 г;
- Мела 40 г;
- Киновари 80 г.
Автор: Королев В.А.
Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:
▪ Штемпелевание железа и стали
▪ Основные процессы омыления и свойства мыла
▪ Универсальный лак
Смотрите другие статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива 1000-ядерный процессор KiloCore
19.06.2016
Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) разработали 1000-ядерный процессор KiloCore. Корпорация IBM изготовила его, используя 32-нм технологический процесс.
Каждое ядро процессора KiloCore способно работать независимо и выполнять собственную микропрограмму. "Это намного эффективнее, чем подход, который используется в процессорах графических ускорителей. Идея заключается в том, чтобы разбить приложение на множество подпрограмм, каждая из которых может быть запущена параллельно на отдельном ядре. Таким образом, будет достигнута высокая производительность при невысоком потреблении энергии", - сообщили авторы.
Поскольку каждое ядро работает на собственной тактовой частоте, оно может быть отключено для экономии энергии. Максимальная тактовая частота ядер ограничена 1,78 ГГц. Ядра пересылают информацию друг другу напрямую. Нет никакой общей памяти, которая могла бы стать узким горлышком при обработке данных", - рассказал автор архитектуры Брент Боненштьех (Brent Bohnenstieh).
KiloCore может быть и не является первым в мире 1000-ядерным процессором. Но его авторы утверждают, что ему нет равных в плане эффективности.
Как утверждают разработчики, KiloCore обладает 621 млн транзисторами и способен выполнять 1,78 трлн команд в секунду, затрачивая 0,7 Вт. В качестве источника питания можно использовать батарейку формата AA. KiloCore более, чем в 100 раз эффективнее выполняет команды по сравнению с современным процессором для ноутбука.
Для чипа уже разработан ряд демонстрационных программ. Они предназначены для кодирования и декодирования беспроводных сигналов, обработки видеопотоков, шифрования и выполнения других задач, сопряженных с обработкой большого количества данных, когда распараллеливание способно значительно повысить эффективность процесса.
Для удобства программирования чипа исследователи разработали соответствующий компилятор и инструмент для автоматического распределения программ по ядрам.
|
Другие интересные новости:
▪ Климат в эксперименте
▪ Процессор с частотой 5 ГГц
▪ Электрический ценник
▪ Влияние пауз в разговоре на доверие к собеседнику
▪ Обнаружен самый древний в мире сыр
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Искусство аудио. Подборка статей
▪ статья Мертвый хватает живого. Крылатое выражение
▪ статья Почему Шварценеггеру не дали озвучить Терминатора для проката фильма на немецком языке? Подробный ответ
▪ статья Электромонтер. Типовая инструкция по охране труда
▪ статья Золотисто-желтая протрава для латунных вещей. Простые рецепты и советы
▪ статья Регулятор к двуполярному источнику питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026