Бесплатная техническая библиотека
Кампешевые чернила. Простые рецепты и советы

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты
Комментарии к статье
Кампешевое дерево содержит легко растворимое в воде красящее вещество, применяемое для изготовления чернил. Это красящее вещество получается из дерева настаиванием в воде при обыкновенной температуре или посредством вываривания дерева.
Целесообразнее и проще всего для приготовления чернил применять готовый кампешевый экстракт, растворимый в воде. Водные вытяжки дерева, как и раствор кампешевого экстракта имеют красную окраску, которая превращается в синюю при добавлении щелочей.
Для получения черных чернил вместо щелочей прибавляют соли хромовой кислоты. Кампешевые чернила отличаются большой прочностью, дешевизной, но в настоящее время кампеш сравнительно трудно достать на рынке.
Канцелярские чернила
- Экстракта кампешевого дерева 100 г;
- Известковой воды 800 г;
- Карболовой кислоты 3 г;
- Соляной кислоты 25 г;
- Гумми-арабика 30 г;
- Двухромовокалиевой соли 3 г.
Хромовые чернила из экстракта кампеша
- Хромовокалиевой соли 5 г;
- Экстракта кампешевого дерева 1 кг;
- Воды 5 л.
В бочонке растворяют хромовокалиевую соль в воде и опускают в жидкость экстракт кампеша (расколотый на куски и завязанный в полотняную тряпку). Экстракт кампеша быстро растворяется, и получаются совершенно черные чернила, дешевые и прочные.
Фиолетовые чернила из кампеша
- Кампеша 100 г;
- Воды 500 г;
- Гумми-арабика 10 г;
- Квасцов 5 г.
Вываривают кампеш в воде, растворяют в полученной горячей жидкости гумми-арабик и, под конец, прибавляют квасцы, предварительно растворенные в горячей воде.
Если уменьшить количество квасцов на половину или на две трети, то чернила получают пурпурно-красный оттенок. Если очень осторожно прибавлять к чернилам небольшое количество раствора двухромовокалиевой соли, то они окрашиваются в сине-черный цвет и имеют фиолетовый оттенок.
Канцелярские черно-красные чернила
1-й раствор:
- Кампешевого дерева 1 кг;
- Воды горячей 12 л.
Оставляют стоять двое суток, затем осторожно сливают жидкость с образовавшегося осадка и, добавляя к ней 250 г истолченных аммиачных квасцов, ждут полного растворения.
2-й раствор:
Двухромовокалиевой соли 270 г;
Воды кипяченой 600 см3,
3-й раствор:
- Железного купороса 400 г;
- Серной кислоты 30 °Be 625 г;
- Воды кипяченой 625 см3,
4-й раствор:
- Гумми-арабика 150 г;
- Кипяченой воды 1250 см3;
- Сулемы 65 г;
- Сернокислого хинина 2 г.
Второй раствор приливают к первому при постоянном помешивании. Полученную чернильную смесь оставляют в покое на 3 часа, после чего к ней приливают третий раствор. Энергично перемешивают в течение получаса, затем оставляют в покое на 7 суток, после чего осторожно сливают c осадка чернильную жидкость и прибавляют к ней четвертый раствор. Приготовленным таким путем чернилам дают отстояться в течение 2-3 часов, а затем сливают с образовавшегося небольшого осадка и разливают в бутылки.
Синевато-черные кампешевые чернила
1-й раствор:
- Таннина 30 г;
- Галловой кислоты 30 г;
- Железного купороса 5 г;
- Воды кипяченой 1 л.
2-й раствор:
- Кампешевого дерева 10 г;
- Соды 2 г;
- Воды кипяченой 0,5 л.
Смешать оба раствора, оставить в покое на сутки и осторожно слить с осадка. Разлить в бутылки, закупорить и залить смолкой.
Автор: Королев В.А.
Рекомендуем интересные статьи раздела Заводские технологии на дому - простые рецепты:
▪ Мастичный лак для масляных картин
▪ Средства для маникюра
▪ Изготовление искусственного жемчуга при помощи жемчужной эссенции
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:
Нанопокрытие может помочь сохранить воду в озерах и водохранилищах
04.09.2026
Испарение представляет собой одну из наиболее заметных причин потери запасов пресной воды, особенно в регионах с жарким и сухим климатом. По мере повышения температуры эта проблема становится еще более актуальной: вода из озер, дамб и искусственных водохранилищ быстрее переходит в атмосферу, сокращая объем ресурсов, доступных для населения, сельского хозяйства и промышленности. Один из возможных способов замедлить этот процесс предложил физик Даниэль Кваси Кпегло, недавно получивший степень PhD по физике.
Разработанная им концепция предполагает использование очень тонкого плавучего покрытия из наноматериала. Предполагается, что такой слой будет располагаться непосредственно на поверхности воды и выполнять роль своеобразного защитного "одеяла". Его задача заключается в ограничении количества инфракрасного теплового излучения Солнца, достигающего поверхности водоема, благодаря чему вода должна нагреваться медленнее и испаряться в меньшем объеме.
Проблема, которую пытается решить ис ...>>
Линейная оптика Vossloh-Schwabe с равномерным освещением без бликов
04.09.2026
Плоские светильники должны одновременно обеспечивать высокую яркость, равномерное освещение и компактные размеры. При этом одна из главных технических проблем заключается в необходимости распределить свет от множества светодиодов так, чтобы на поверхности не появлялись яркие пятна и участки с недостаточной освещенностью. Компания Vossloh-Schwabe предлагает решить эту задачу с помощью специальной линейной оптики, предназначенной для светодиодов SMD W2.
Оптика 1R разработана таким образом, чтобы формировать однородную яркость без бликов и одновременно уменьшать необходимую высоту светильника. Ее конструкция позволяет эффективнее использовать световой поток светодиодов, что особенно важно при создании тонких плоских осветительных систем. Оптическая эффективность достигает 96%, поэтому большая часть излучения направляется на рабочую поверхность, а потери света остаются минимальными.
Главная особенность 1R - широкая фотометрическая диаграмма в форме так называемого "крыла летучей мыши ...>>
Теплицы будущего: ранняя диагностика растений и роботизация производства
03.09.2026
Современная теплица постепенно превращается из обычного сооружения для выращивания растений в высокотехнологичную производственную систему. Камеры, сенсоры и роботизированные платформы позволяют получать значительно больше информации о состоянии культуры и использовать ее для принятия решений. Однако само наличие большого количества датчиков еще не гарантирует практической пользы: важно понимать, насколько точны их показания, удобно ли устанавливать оборудование и действительно ли собранные данные помогают производителю. Именно эти вопросы специалисты Harvestis в Хоогстратене, Бельгия, ранее известного как Proefcentrum Hoogstraten, изучали в ходе испытаний современных сенсорных технологий и роботизированных решений.
Особое внимание исследователи уделили автоматическому сбору информации о растениях. На демонстрациях в теплицах были представлены системы IUNU и Hortiworld, причем IUNU Luna предназначена для постоянного мониторинга культуры, прогнозирования урожая и оценки качества выпо ...>>
Случайная новость из Архива Эксперименты с негативным временем
22.12.2024
Исследователи из Университета Торонто сделали прорывное открытие в области квантовой физики, экспериментально подтвердив существование явления, известного как "негативное время". Ранее эта концепция оставалась лишь теоретической гипотезой, вызывая больше вопросов, чем ответов.
Открытие стало возможным благодаря изучению взаимодействия света с материей. В ходе экспериментов ученые наблюдали необычное поведение фотонов, проходящих через облако атомов. Фотоны демонстрировали, что могут "покидать" это облако еще до того, как "попадут" в него. Это странное явление получило название "отрицательного времени".
Важно отметить, что "негативное время" не имеет ничего общего с путешествиями во времени, которые часто фигурируют в научной фантастике. Это явление связано с особенностями квантовой механики, в которой фотоны - элементарные частицы света - ведут себя одновременно как волны и частицы. Такое двойственное поведение выходит за рамки классической физики, где объекты подчиняются линейному течению времени.
Результаты исследований, хотя и парадоксальны с точки зрения здравого смысла, не нарушают законы теории относительности Эйнштейна. Как объясняют ученые, движение фотонов "назад во времени" не позволяет переносить информацию быстрее скорости света, а потому не противоречит фундаментальным законам физики. Это явление связано исключительно с квантовыми процессами, где понятия времени и пространства приобретают особые, непривычные свойства.
Практическое значение открытия пока остается неизвестным, но его потенциал впечатляет. Исследование негативного времени может пролить свет на многие аспекты квантовой механики, открывая путь к созданию новых технологий. Например, в будущем эти знания могут найти применение в разработке квантовых компьютеров, сверхточных систем коммуникации и других передовых технологий.
Это открытие в очередной раз подчеркивает, насколько непредсказуем и сложен микромир. На уровне квантов законы природы часто противоречат нашей интуиции, но именно благодаря таким исследованиям наука продвигается вперед, открывая горизонты для новых знаний и инноваций.
|
Другие интересные новости:
▪ Новые светильники XLight
▪ Собаки пагубно влияют на экологию и климат планеты
▪ Значение массы гравитона уточнили
▪ Лимон и солнце для дезинфекции воды
▪ Быстрые и гибкие электрические цепи для носимой электроники
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электробезопасность, пожаробезопасность. Подборка статей
▪ статья Структура гражданской обороны. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Как пингвины помогали китобоям на Фолклендских островах? Подробный ответ
▪ статья Система стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ). Справочник
▪ статья Антенна на 144 МГц. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Простое зарядное устройство для четырех аккумуляторов. 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