Бесплатная техническая библиотека
Белила и румяна. Простые рецепты и советы

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты
Комментарии к статье
Приводим несколько рецептов белил и румян.
Французские белила
- Стеатита 2 кг;
- Лимонного масла 5 г;
- Бергамотового масла 5 г.
Стеатит толкут в тончайший порошок, отмучивают, сушат и ароматизируют духами. На кожу стеатит не действует, и поэтому эти белила совершенно безвредны.
Румяна театральные
- Мела очищенного 400 г;
- Кармина (хорошего качества) 50 г;
- Бензойной настойки 50 г;
- Розовой воды в достаточном количестве.
Растворяют кармин и бензойную настойку в розовой воде, и полученный раствор прибавляют постепенно к мелу до получения густой пасты. Пасту помещают в формочки для сгущения.
Белила, придающие белоснежность коже лица
- Серномагниевой соли 28 г;
- Серноцинковой соли 14 г;
- Розовой воды 0,5 л;
- Одеколона 170 г;
- Борной кислоты 28 г.
Растворяют серномагниевую соль в розовой воде, а серноцинковую соль - в одеколоне. Смешивают оба раствора и прибавляют борной кислоты. Оставляют на ночь и затем профильтровывают.
Способ употребления
Смочить белилами лицо при помощи губки и дать высохнуть, затем провести по лицу сухим полотенцем.
Румяна для лица
- Кармина 28 г;
- Талька лучшего качества 600 г;
- Камеди акации 50 г.
Смешивают в ступке первые три вещества, прибавляют несколько капель нашатырного спирта и немного воды, после чего размешивают все в однородную массу. Понемногу прибавляют воды до превращения всей массы в пасту, которую нужно, немедленно поместить в стеклянные или фарфоровые формы. Кармин относится к категории жировых веществ и потому с трудом смешивается с водой. Прибавление нашатырного спирта облегчает такое смешивание, а запах нашатырного спирта исчезает.
Жидкие румяна
35% лучшего тонко растертого кармина растворяют в 60 г нашатырного спирта; смесь в большой бутылке оставляют в теплом помещении на некоторое время, причем часто взбалтывают ее. Прибавляют затем 2 л розовой воды; полученную смесь оставляют стоять при частом взбалтывании в течение 8 дней, после чего оставляют в покое до тех пор, пока жидкость не станет совершенно прозрачной. Эту жидкость сливают с осадка и наполняют ею флакончики.
Жидкие белила
Хорошо смешивают 100 г пшеничного крахмала, 100 г талька и 200 г свинцовых белил, затем смесь растирают е 400 г розовой воды и 80 г померанцевой воды.
Тщательно смешивают 500 г талька с 200 г основной азотновисмутовой соли, просеивают, обливают в узкогорлой бутылке 3 кг розовой воды и тщательно взбалтывают.
Автор: Королев В.А.
Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:
▪ Черная протрава для бронзы
▪ Слабоалкогольные и безалкогольные духи
▪ Массы из альбумина
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 Электроны текут подобно жидкости
20.09.2017
В ходе своих последних экспериментов ученые из Института изучения графена Манчестерского университета обнаружили условия, при которых электроны, двигающиеся по графену, ведут себя весьма необычным способом. Такое специфическое движение электронов дает ученым лучшее понимание физических процессов в электропроводящих материалах, а в недалеком будущем эти самые процессы можно будет использовать при разработке наноэлектронных схем быстрых и высокоэффективных компьютерных чипов следующего поколения.
У большинства металлов электрическая проводимость ограничена количеством дефектов их кристаллической решетки, которые заставляют электроны рассеиваться, ударяясь об них, словно бильярдные шары. Поэтому графен, благодаря его "двухмерной" структуре, проводит электрический ток гораздо лучше любого металла. Кроме того, в некоторых чистых металлах и других материалах с упорядоченной кристаллической структурой, в том числе и в графене, электроны могут без рассеивания преодолевать расстояния, исчисляющиеся микронами, за счет так называемого баллистического движения. Параметры такого движения определяют максимально возможную электрическую проводимость материала, которая называется фундаментальным пределом Ландауэра (Landauer's fundamental limit).
Однако, полученные в ходе экспериментов данные, позволили ученым сделать выводы, что закон, определяющий фундаментальный предел Ландауэра, в среде графена не соблюдается при определенных условиях. А несет за это ответственность один весьма необычный механизм, который имеет непосредственное отношение к относительно новой области физики, называемой электронной гидродинамикой (electron hydrodynamics).
Область электронной гидродинамики появилась в буквально в прошлом году после того, как ученые из Манчестерского университета и других научных организаций продемонстрировали, что при определенной температуре материала двигающиеся в нем электроны начинают сталкиваться друг с другом столь часто, что поток электронов начинает течь, словно поток жидкости, имеющей не самый маленький коэффициент вязкости. А в новых исследованиях ученые показали, что наличие этой вязкой "электронной жидкости" придает материалу более высокую электрическую проводимость, нежели баллистическое движение электронов.
Обнаруженное учеными явление достаточно парадоксально. Ведь при столкновениях электронов они взаимодействуют и рассеиваются, что, по идее, должно ослаблять электрическую проводимость материала. Но увеличение проводимости материала возникает за счет того, что электроны разбиваются на две условные части, подобно потоку воды, текущему в реке. Те электроны, которые двигаются в непосредственной близости от ребер кристаллической решетки, теряют свой импульс и замедляются. Но, одновременно с этим, они выступают в качестве защиты, ограждающей от столкновений электроны, двигающиеся в середине потока. И эти электроны движутся уже по сверхбаллистической траектории внутри "канала", созданного крайними электронами.
"Из школьного курса физики нам известно, что чем беспорядочней структура материала, тем больше его электрическое сопротивление" - рассказывает сэр Андрей Гейм, - "Но в нашем случае беспорядок, вызванный рассеиванием в результате столкновений электронов, уменьшает, а не увеличивает электрическое сопротивление материала. При этом, электроны начинают течь как жидкость и скорость движения этой жидкости превышает скорость движения электронов с такой же энергией в вакууме".
Ученые провели ряд экспериментов, в которых проводимость графена измерялась при различной температуре. Сравнение проводимости чистого графена и легированного графена, который обладает явными металлическими проводниковыми свойствами, позволило ученым с высокой точностью вычислить новую физическую величину, получившую название вязкой проводимости. И что является самым примечательным, собранные экспериментальные данные практически совпали с данными, полученными в ходе расчетов соответствующих математических моделей.
|
Другие интересные новости:
▪ Google поставит в школы США 27 тысяч хромбуков
▪ Платформа XR2 для устройств виртуальной и дополненной реальности
▪ Подводный наплечный джетпак CudaJet
▪ Новый способ поиска внеземной жизни
▪ Различия между древней и современной микрофлорой кишечника
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Блоки питания. Подборка статей
▪ статья Гюйгенс Христиан. Биография ученого
▪ статья Где находится музей, в котором можно ходить внутри гигантского дождевого червя? Подробный ответ
▪ статья Маш. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Импульсный стабилизатор конденсаторного блока питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Мощный двухполярный стабилизированный блок питания, 2х44 вольта 4 ампер на канал. 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