Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Синька для белья. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Для придания белизны стираемому белью прибавляется при прополаскивании синька, которая должна придавать белью едва заметный синеватый оттенок. В качестве синьки употребляются как растворимые, так и нерастворимые в воде красящие вещества. К первым относятся индиго-кармин, растворимая парижская синь, синие анилиновые краски; ко вторым относятся нерастворимая парижская синь, ультрамарин. Синька

Обыкновенная берлинская лазурь растворима в воде в присутствии щавелевой кислоты. Раньше применялось измельченное в порошок кобальтовое стекло, теперь оно совершенно вытеснено сипим ультрамарином. Ультрамарин - дешевый продукт и удобен для приготовления синьки. Он легко распределяется по всей массе воды и вследствие своей легкости долго не осаждается на дно.

Растворимые красящие вещества применяются главным образом в виде эссенции и синьки-бумаги. Анилиновые синие краски дороже других растворимых веществ, но их окрашивающая способность настолько велика, что ими все же выгоднее пользоваться для изготовления синьки. Нужно только помнить, что некоторые анилиновые краски обесцвечиваются на солнце, так что при просушке белье легко может потерять свой нежно-синеватый оттенок. Некоторые анилиновые синие краски при утюжке могут дать красный оттенок. Неизменяемые анилиновые краски, пригодные для употребления в качестве синьки, следующие: метиловая, метиленовая и шерстяная синь.

Изготовление берлинской лазури, растворимой в воде

Растворимую в воде модификацию берлинской лазури можно получить приливанием раствора соли окиси железа к раствору желтой кровяной соли (синькали). Процесс ведется следующим образом.

Приготовляют раствор 2,17 кг желтой кровяной соли в 11 л воды. Отдельно растворяют 1 кг хлорного железа в 10 л воды. Последний раствор смешивают с двойным объемом насыщенного водного раствора глауберовой соли и прибавляют этот раствор к раствору желтой кровяной соли. Прибавление глауберовой соли препятствует растворению получающейся берлинской лазури, и сама по себе она в реакции не участвует. Полученный осадок помещают на фильтр и промывают водой до тех пор, пока вода не начнет окрашиваться в синий цвет, что служит признаком того, что большая часть солей удалена. Дальнейшая промывка водой может привести к растворению значительных количеств берлинской лазури. Поэтому промывание прекращают и осадок либо, растворяют в надлежащем количестве воды, если хотят получить жидкую синьку, или же высушивают на воздухе, чтобы получить твердый продукт.

По другому способу раствор 70 весовых частей железного купороса приливают понемногу к кипящему раствору 110 весовых частей кровяной соли в воде.

Приведенные выше два способа дают хорошие результаты, но эти способы не всегда осуществимы из-за недостатка на нашем рынке и высокой стоимости необходимого для первого способа хлорного железа и для второго способа красной кровяной соли. Учитывая экономическую сторону дела, рентабельнее исходить из желтой кровяной соли и железного купороса, которые доступны по цене. В этом случае процесс происходит несколько сложнее.

При приливании раствора железного купороса (соль закиси) к раствору желтой кровяной соли получается белый осадок (обыкновенно получается не белый осадок, а голубой, вследствие окисления воздухом) железисто-синеродистого закисного железа. Если этот осадок окислить, например путем обработки азотной кислотой, то получается нерастворимая в воде модификация берлинской лазури. Полученную нерастворимую модификацию можно перевести в растворимую, если ее настаивать, а еще лучше кипятить с раствором желтой кровяной соли.

В некоторых случаях пользуются нерастворимой модификацией, так как в растворах щавелевой кислоты она растворяется. При практическом выполнении этого способа на 2 кг желтой кровяной соли берут 2,6 кг железного купороса. Количество воды берут приблизительно по 5-10 л для каждого раствора. Для окисления белого осадка применяют смесь из 0,34 кг азотной кислоты уд. в 1,37 (39-40 °Be) и 0,5 кг серной кислоты уд. в. 1,82 (65 °Be), при этом получается приблизительно 1,4 кг нерастворимой в воде лазури. К этому количеству нерастворимой лазури прибавляется 0,7 кг желтой кровяной соли.

Выход растворимого продукта - около 2 кг. Обработку синькали железным купоросом производят в открытом железном котле при нагревании на водяной бане или паром помощью змеевика. Раствор железного купороса процеживают через кисею или волосяное сито и нагревают до 75-80 °C, после чего к нему приливают небольшими порциями и при тщательном перемешивании раствор синькали. Температуру в 80 °C поддерживают в течение 1,5-2 часов, после чего к теплой массе прибавляют небольшими порциями серную и азотную кислоты. Время от времени следует брать пробу лазури и исследовать полученный оттенок. Над котлом необходимо устроить навес, снабженный вытяжным приспособлением для удаления выделяющихся окислов азота. Отмывка лазури от посторонних примесей производится в отстойниках. Просушка отмытой лазури производится на обшитых полотном деревянных рамах.

Синьку из берлинской лазури нужно применять после того, как белье прополоскано и отмыто от щелочи, так как в присутствии щелочей раствор берлинской лазури дает зеленоватый оттенок.

Сорта синьки

Жидкая синька (более дешевая)

  • Берлинской лазури 200 г;
  • Щавелевой кислоты 80 г;
  • Воды 4 л.

Растворяют лазурь и щавелевую кислоту в кипящей воде и разливают по бутылкам.

Синька в порошке есть не что иное, как синий ультрамарин.

Синька в таблетках

  • Кальцинированной соды 120 г;
  • Ультрамарина 240 г;
  • Глюкозы 30 г;
  • Декстрина 7-8 г.

Смешать все и прибавить столько воды, чтобы получилась густая паста, которую разложить на стол толщиной в 2-3 см и разрезать цинковым штампом или ножом.

Синька в виде пасты

  • Гумми-арабика 100 г;
  • Глицерина 50 г;
  • Воды 400 мл;
  • Синего ультрамарина 500 г;
  • Картофельной муки 300 г.

Гумми-арабик растворяют в воде, прибавляют глицерин и пропускают раствор для очистки через полотно. К раствору прибавляют хорошо перемешанную смесь ультрамарина с картофельной мукой в таком количестве, чтобы получилось густое тесто. Это тесто хорошо разминают (хорошо пропустить через вальцовую мельницу) и прибавляют на каждые 600 г готовой синьки 1 г лавандового масла. Тесто хорошенько разминают и упаковывают в жестянки по 25 г. Эта паста прядает белью красивый оттенок и блеск.

Жидкая синька

  • Индиго-кармина 400 г;
  • Гумми-арабика 150 г;
  • Воды 4 л.

Растворить индиго и гумми-арабик в кипящей воде и разлить по бутылкам.

Синька-бумага

  • Берлинской лазури (растворимой) 36 г;
  • Щавелевой кислоты 6 г;
  • Воды 1 л.

Щавелевую кислоту растворяют в воде и прибавляют берлинскую лазурь (обычная берлинская лазурь растворяется в воде только при условии прибавления щавелевой кислоты). Затем берут плотную белую пропускную бумагу, нарезают на соответствующего размера куски (самый удобный размер - это размер конверта) и погружают в раствор. Когда бумага хорошо впитает раствор (что зависит от плотности и добротности бумаги), ее просушивают и упаковывают в конверты.

Синька-бумага №2

  • Индиго-кармина 100 г;
  • Воды 500 мл;
  • Глицерина 30 г.

Приготовляют полосы плотной непроклеенной бумаги и погружают в этот раствор. Полоски складывают друг на друга, отжимают и высушивают на веревке. Для приготовления синьки-бумаги можно также пользоваться растворимой в воде синей анилиновой краской.

При пользовании ультрамарином приготовляют следующий раствор:

  • Декстрина 50 г;
  • Воды 50 мл;
  • Глюкозы 60 г.

Прибавляют столько ультрамарина, чтобы получить массу, которую намазывают на белую проклеенную бумагу.

Синька в виде шариков

  • Ультрамарина 1 кг;
  • Картофельной муки 100 г.

Смешивают ультрамарин с мукой, несколько раз просеивают эту смесь через сито и обваривают кипятком, который добавляется до получения густого теста. Это тесто вываливают на доску, снабженную боковыми стенками, и при помощи катка раскатывают тесто в полосы, которые разрезают первоначально на ленты, а потом на кубики. Кубики эти на каменных плитках раскатывают в шарики. При наличии формовочной машины формовка производится значительно проще.

Синька в виде шариков №2

  • Ультрамарина 200 г;
  • Индиго-кармина 200 г;
  • Картофельной муки 100 г.

Смешивают все части и поступают, как указано выше.

Автор: Королев В.А.

Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:

▪ Чистка стальных предметов

▪ Средства против пота

▪ Свинцовый линолеат

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:

Кислотность океана разрушает зубы акул 03.10.2025

Мировые океаны выполняют важнейшую функцию - они поглощают около трети углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Это помогает замедлять темпы глобального потепления, но имеет и обратную сторону. Растворяясь в воде, CO2 образует угольную кислоту, которая повышает концентрацию водородных ионов и приводит к снижению pH. Вода становится более кислой, а последствия этого процесса уже заметны для морских экосистем. Средний показатель кислотности океана сейчас равен примерно 8,1, тогда как еще недавно за условную норму брали значение 8,2. По прогнозам, к 2300 году уровень может упасть до 7,3 - это сделает океан почти в десять раз кислее нынешнего состояния. Для обитателей морей подобные изменения означают не просто сдвиг химического равновесия, а реальную угрозу физиологическим процессам, начиная от формирования раковин у моллюсков и заканчивая охотничьим поведением акул. Чтобы выяснить, как именно кислотная среда отражается на зубах акул, группа немецких исследователей провела эксп ...>>

Почтовый космический корабль Arc 03.10.2025

Космические технологии становятся частью инфраструктуры, способной повлиять на логистику, медицину и даже военную сферу. Идея использовать орбиту как глобальный склад для срочных поставок звучала еще недавно как научная фантастика, но стартап Inversion пытается превратить ее в практическое решение. Компания Inversion появилась в начале 2021 года благодаря Джастину Фиаскетти и Остину Бриггсу, которые на тот момент были студентами Бостонского университета. Их замысел состоял в том, чтобы сделать возможной доставку грузов не только через спутниковые сети данных, но и в буквальном смысле - физических предметов. В основе лежит простая мысль: если космос обеспечивает доступ к любой точке Земли, то и грузы должны перемещаться тем же маршрутом. Уже за три года работы команда из 25 специалистов успела построить демонстрационный аппарат "Ray". Его запуск состоялся в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Устройство весом 90 килограммов проверяло ключевые технологии Inversion, включая двухком ...>>

Лазерное обогащение урана 02.10.2025

Ядерная энергия остается одним из ключевых источников стабильного электричества, особенно для стран с растущими потребностями в энергоснабжении. Однако обеспечение бесперебойных поставок топлива для атомных станций требует современных технологий обогащения урана, которые одновременно эффективны и безопасны. Американская компания Global Laser Enrichment (GLE) делает значительный шаг в этом направлении, завершив масштабное тестирование лазерной технологии обогащения урана. Демонстрационная программа была проведена на объекте в Уилмингтоне, Северная Каролина. Тестирование технологии SILEX (Separation of Isotopes by Laser EXcitation), разработанной австралийской Silex Systems, стартовало в мае 2025 года и продлится до конца года. В ходе экспериментов компания планирует получить сотни фунтов низкообогащенного урана (LEU), который может быть использован в качестве топлива для атомных электростанций. GLE была создана в 2007 году для коммерциализации лазерных методов обогащения урана в С ...>>

Случайная новость из Архива

Беспроводной микроконтроллер STM32WLE4CC 13.09.2021

Линейка микроконтроллеров STM32 производства STMicroelectronics пополнилась новой микросхемой STM32WLE4CC, которая имеет приемопередатчик диапазона частот до 1 ГГц. Радио не только может работать с классическими видами модуляции, такими как (G)FSK и (G)MSK, но и позволяет передавать BPSK-сигнал с битрейтом 100 или 600 бит/с. Данная микросхема позволяет создавать недорогие беспроводные устройства интернета вещей, которые будут совместимы с большим парком существующих FSK-систем.

Чип STM32WLE4xx основан на высокопроизводительном 32-битном RISC-ядре ARM Cortex-M4, работающем на частоте до 48 МГц. Это ядро реализует весь набор инструкций DSP и независимый блок защиты памяти (MPU), повышающий безопасность приложения. Устройства имеют высокоскоростную память (Flash-память до 256 кбайт, SRAM до 64 кбайт), а также большой набор усовершенствованных устройств ввода-вывода и богатую периферию.

Микросхема имеет несколько механизмов защиты для встроенной Flash-памяти и SRAM, таких как защита от чтения, записи, от считывания проприетарного кода.

Периферия включает в себя 12-битный АЦП, 12-битный ЦАП малой мощности с блоком выборки и хранения, два компаратора сверхмалой мощности, связанных с генератором опорного напряжения высокой точности. В STM32WLE4xx встроены маломощные часы реального времени (RTС) с 32-битным счетчиком пробуждения, один 16-битный одноканальный таймер, два 16-битных четырехканальных таймера (с поддержкой управления двигателем), один 32-битный четырехканальный таймер и три 16-битных таймера сверхмалого энергопотребления. Два DMA-контроллера (по 7 каналов каждый) позволяют использовать любую комбинацию передачи между памятью (Flash, SRAM1 и SRAM2) и периферией, используя DMAMUX1 для гибкого сопоставления каналов DMA.

Особенности STM32WLE4xx:

диапазон частот 150...960 МГц;
модуляция: (G) FSK, (G) MSK и BPSK;
чувствительность приема -123 дБм для 2-FSK (при 1,2 кбит/с);
выходная мощность передатчика до +22 дБм;
потребление при приеме 4,82 мА;
потребление при передаче 15 мА при 10 дБмВт;
источник питания 1,8...3,6 В;
диапазон температур -40...105°C;
поддержка TCXO - программируемое напряжение питания;
совместимость с Sigfox, W-MBus и другими (полностью открытая беспроводная система-на-кристалле);
соответствие таким стандартам как ETSI EN 300 220, EN 300 113, EN 301166, FCC CFR 47, часть 15, 24, 90, 101 и японский ARIB STD-T30, T-67, T-108;
32-битный процессор ARM Cortex-M4 (до 256 кбайт Flash, до 64 кбайт RAM);
аппаратное шифрование AES 256 бит;
уникальный идентификатор (64-битный UID, IEEE 802-2001);
96-битный уникальный идентификатор кристалла;
загрузчик с поддержкой интерфейсов USART и SPI;
возможность обновления прошивки OTA (по воздуху);
отладка последовательного кабеля (SWD), JTAG;
корпуса UFQFPN48 7х7 мм, UFBGA73 5х5 мм и WLCSP59.

Другие интересные новости:

▪ Радиоэлектронная война в рыбьем царстве

▪ Левши добиваются большего

▪ Мобильные платформы Snapdragon 665, Snapdragon 730 и Snapdragon 730G

▪ Бесцветный не оставляющий следов кофе

▪ Яблоки полезны для мозга

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Усилители мощности. Подборка статей

▪ статья Летучий голландец. Крылатое выражение

▪ статья Где на Земле самые большие приливы и отливы? Подробный ответ

▪ статья Изготовление трафаретных печатных форм. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Асфальтовые лаки. Простые рецепты и советы

▪ статья Защита трехфазных двигателей от несимметричных режимов работы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2025