Вы можете бесплатно и без регистрации скачать электронную книгу
Сооружение солнечных коллекторов для горячей воды. Практическое руководство. Дрексель Р., Гамисония Р., 2010
Содержание: Теория. Компоненты солнечной системы нагрева. Солнечный коллектор. Бак-аккумулятор горячей воды с теплообменником для защиты от замерзания. Принципы циркуляции воды без насоса. Практика . Подробное рассмотрение различных частей солнечной водонагревательной системы. Металлический плоский поглотитель . Рама. Черная краска. Тепловая изоляция. Бак-аккумулятор горячей воды и теплообменник. Соединение труб. Расширительный бачок. Правила установки. Положение и установка . Техническое обслуживание. Как построить солнечный коллектор? Как построить теплообменник? Другие модели солнечных водонагревателей. Летняя модель без теплообменника. Солнечный коллектор из радиаторов. Солнечный коллектор из пластиковых труб. Солнечный коллектор из меди. Система с насосом.
Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов.
Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>
Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения.
Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>
Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется.
В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>
Случайная новость из Архива
Выращены кристаллы доломита
09.04.2026
Минералы, формировавшиеся миллионы лет назад, нередко хранят в себе загадки, которые современная наука долгое время не могла объяснить. Одной из таких тайн оставался доломит - широко распространенный в древних породах минерал, происхождение которого на протяжении более двух столетий вызывало споры среди геологов. Лишь недавно исследователям удалось приблизиться к пониманию механизмов его образования, что неожиданно открыло новые перспективы для высоких технологий.
На протяжении более 200 лет ученые пытались выяснить, почему доломит активно формировался в древние геологические эпохи, но почти не образуется в современных условиях. Его можно наблюдать в самых разных уголках планеты, включая знаменитые Доломитовые горы в Италии, скальные образования в районе Ниагарского водопада и характерные "шляпы" в штате Юта. Такое широкое распространение в прошлом резко контрастирует с его редкостью в настоящем, что и породило так называемую "проблему доломита".
Основное затруднение заключалось в том, что лабораторные попытки воспроизвести рост кристаллов доломита систематически заканчивались неудачей. При формировании структуры атомы кальция и магния часто занимали неправильные позиции, что приводило к возникновению дефектов. Эти дефекты блокировали дальнейший рост кристалла, фактически останавливая процесс на ранней стадии.
Прорыв был достигнут благодаря совместной работе ученых из Университета Мичигана в США и Хоккайдского университета в Японии. Исследователи смогли воссоздать ключевой природный механизм, позволяющий кристаллам "самоочищаться" в процессе роста. В естественной среде этому способствуют циклы дождей и приливов, которые периодически растворяют дефектные участки, давая структуре возможность продолжать формирование.
В лабораторных условиях ученые применили электронный луч, который действовал импульсно и устранял дефекты в кристаллической решетке. Такой подход позволил им имитировать природный процесс очищения структуры. В результате всего за два часа эксперимента был выращен кристалл размером около 100 нанометров, что стало рекордным показателем и превзошло предыдущие результаты в десятки раз.
Полученные данные имеют значение, выходящее далеко за рамки геологии. Новая методика предполагает иной подход к созданию материалов: вместо попыток сразу формировать идеальную структуру можно допускать появление дефектов, а затем эффективно устранять их на промежуточных этапах. Это значительно ускоряет процесс и снижает его стоимость.
Подобный принцип может найти применение в производстве полупроводников и микрочипов, создании более эффективных солнечных панелей, разработке аккумуляторов с увеличенным сроком службы, а также в инженерии новых высокотехнологичных материалов. Таким образом, фундаментальное исследование минерала приводит к практическим решениям в самых разных областях современной техники.