Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Массы из альбумина. Простые рецепты и советы

Заводские технологии - простые рецепты

Справочник / Заводские технологии на дому - простые рецепты

Комментарии к статье Комментарии к статье

Кровь животных является прекрасным материалом для изготовления масс, легко поддающихся прессовке, формовке и полировке. Однако кровь обладает недостатком - она чрезвычайно быстро загнивает, что и служит препятствием к широкому практическому ее применению.

Для предохранения от загнивания часто прибавляют к свежее-сбитой крови немного свеже-гашеной извести. Прибавление извести придает прочность вследствие образования известкового альбумина, который существенно повышает силу сцепления. Имеется еще много способов придания прочности крови, но большинство из них практически неприменимы вследствие своей дороговизны.

Производство кровяных масс целесообразно помещать вблизи боен, чтобы иметь возможность обрабатывать ее по возможности в свежем виде. Целесообразным это является также и из санитарных соображений, так как при производстве искусственных масс из крови приходится считаться и с сопутствующими ему зловонными испарениями. Наполняющими веществами для кровяных масс могут служить минеральные или органические вещества или смесь из обоих, смотря по изготовляемому предмету. Наилучшие результаты получаются при применении крови тотчас же после убоя животных, т. е. до того, как она свернется. В этом случае ее сразу после вытекания из жил животного взбивают прутьями, причем выделяется фибрин (белковое вещество, обусловливающее свертывание крови), остальная же кровь остается жидкой. К сожалению, возможность такой быстрой обработки крови чрезвычайно затруднительна и непостоянна, а потому малодоступна для регулярного производства кровяных масс.

На практике большей частью пользуются свободно-свернувшейся кровью, полученной при оставлении крови в покое. При свободном свертывании вверху собирается прозрачная янтарно-желтая кровяная сыворотка, а внизу отделяется кровяной сгусток, содержащий фибрин. При желании свертывание крови можно сильно замедлить прибавлением сернонатриевой или серномагниевой соли, или сульфата магнезии, или большого количества поваренной соли. Некоторые практики рекомендуют применение одних лишь сгустков или приготовленную из сгустков кровяную муку. Этот способ проводится следующим образом:

Свежей крови дают спокойно стоять до тех пор, пока все кровяные сгустки не соберутся вместе и после долгого стояния хорошо не осядут. Затем сливают кровяную сыворотку (можно процедить через сито), а оставшиеся кровяные сгустки сушат. Высушенную кровяную массу превращают в порошок и просеивают через хорошее проволочное сито. На каждые 4-5 вес. ч. кровяной муки прибавляют:

  • Костяной муки 1-2 вес. ч.;
  • Тяжелого шпата 23 вес. ч.

Эту смесь замешивают е жидким клеевым раствором в тягучую пасту густоты сливок, которую затем прессуют в формах в течение 10-15 минут. Можно, конечно, прибавлять наполняющие красящие вещества или в иных случаях волокнистые вещества. Формы должны быть подогреты до 115-120 °C. После того как предметы будут вынуты из форм, их можно полировать подобно тому, как это производится с эбонитом.

Для большей уверенности в дальнейшей прочности прессованных масс часто прибавляют для их укрепления квасцы или формальдегид. Количество прибавляемых квасцов или формальдегида должно быть особенно велико, если наполнители раза в 4-5 превышают количество кровяной муки. Следует иметь в виду, что применение укрепляющих средств стоит в тесной зависимости, как от рода наполнителей, так и от желаемых свойств изготовляемой искусственной массы. По другому способу для изготовления искусственных масс применяют не кровяные сгустки, а собирающуюся сверху янтарно-желтую кровяную сыворотку.

По способу Гагендорфа бычью кровяную сыворотку смешивают с муравьиной кислотой и триоксиметиленом или формальдегидом. Затем нагревают с фенолом и перекисью натрия до тех пор, пока не получится твердый конечный продукт реакции. Если к бычьей кровяной сыворотке прибавить муравьиной кислоты или формальдегида и перекиси водорода, то получается светлоокрашенный раствор, затвердевающий при более или менее продолжительном стоянии.

После высушивания получают рогоподобный продукт, очень хрупкий и быстро ломающийся. Этот недостаток можно устранить нагреванием с фенолом в течение продолжительного времени. Для ускорения реакции и уменьшения жидкости рекомендуется брать вместо формальдегида триоксиметилен и заменять перекись водорода перекисью натрия. Применение перекиси натрия одновременно дает (вследствие образования натровой щелочи) нейтрализацию муравьиной кислоты. На практике поступают следующим образом:

К смеси из 100 вес. ч. бычьей кровяной сыворотки, 20-30 вес. ч. триоксиметилена и небольшого количества 25% муравьиной кислоты осторожно прибавляют 80-90 вес. ч. фенола и замешанной с водой перекиси натрия до тех пор, пока реакция не будет слабо щелочной, после чего прибавляют 10 вес. ч. сернистонатриевой соли. Эту массу нагревают в течение нескольких часов, 3 перекладывают в формы и снова нагревают до получения продукта желаемой твердости.

Автор: Королев В.А.

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

▪ Вощение дерева древесины

▪ Ализариновые чернила

▪ Карандаши по стеклу и фарфору

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

Танталовая инновация для усовершенствования термоядерных реакторов 20.12.2023

Инженеры Университета Висконсин-Мэдисон из США представили инновационный метод облицовки внутренних стенок термоядерного реактора с использованием тантала. Предлагаемая технология призвана сделать реактор более компактным, а также облегчить процессы обслуживания и ремонта.

Новое технологическое достижение в области облицовки термоядерных реакторов открывает перспективы для более эффективного и компактного использования этой энергетической технологии. Подобные инновации вносят важный вклад в развитие экологически чистых и устойчивых источников энергии, но также подчеркивают важность дальнейших исследований в области термоядерной энергетики.

Уникальность метода заключается в применении холодного распыления тантала (металла, устойчивого к высоким температурам) на поверхность нержавеющей стали. Материал, нанесенный таким образом, способен задерживать больше частиц водорода, что снижает размеры термоядерного устройства.

Из-за того, что ионизированные частицы водорода иногда выходят из плазмы и нейтрализуются, часть энергии теряется. Поэтому создание высокопроницаемой поверхности стен реактора играет важную роль.

Процесс создания покрытия с использованием холодного распыления тантала аналогичен применению баллончика с краской. Частицы из баллончика суперсонически направляются на поверхность, сплющиваются при ударе, покрывая всю поверхность и сохраняя наноразмерные границы между частицами. Эти микроскопические границы оказываются эффективными в захвате частиц водорода.

Исследователи планируют применить свой новый материал в установке WHAM. Экспериментальное устройство, строящееся неподалеку от Мэдисона, штат Висконсин, станет прототипом будущей термоядерной электростанции нового поколения, которую разрабатывает компания Realta Fusion, являющаяся подразделением UW-Madison. Эксперимент WHAM проводится в Лаборатории физических наук в сотрудничестве между Университетом Мэдисона, Массачусетским технологическим институтом и компанией Commonwealth Fusion Systems.

Другие интересные новости:

▪ LiO2 может заменить Li-Ion

▪ Коричневые крабы страдают от морских кабелей

▪ Кофе после рабочего дня вредит сну

▪ Сверхтонкий и бесшумный охладитель процессоров

▪ Древнейшая карта звезд

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Молниезащита. Подборка статей

▪ статья Больше поэтов, хороших и разных. Крылатое выражение

▪ статья Чем для нас полезна вода? Подробный ответ

▪ статья Баклажан. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Антенна на подоконнике. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загадки про инструменты и орудия труда

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
2000-2026