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Di che colore è il sangue di calamaro? Risposta dettagliata

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Lo sapevate?

Di che colore è il sangue di calamaro?

Il sangue del calamaro è blu - invece dell'emoglobina, che contiene ferro, contiene emocianina, che include rame, che gli conferisce un colore blu.

Autore: Kondrashov A.P.

 Fatto interessante casuale dalla Grande Enciclopedia:

Qual è lo scopo dell'ora legale?

Immagina di alzarci alle 7:00 del mattino e addormentarci alle 23:00. Tornando a casa dal lavoro verso le 18:30, ceniamo e siamo liberi dopo le 20:00. È già buio per uscire e riposare. Non c'è proprio tempo per godersi una giornata estiva.

Ora immagina di aver spostato l'orologio in avanti di un'ora. Una persona fa tutto allo stesso tempo, ma ora, quando esce la sera alle 20:00, c'è ancora abbastanza luce del giorno per rilassarsi. Ha "vinto" un'ora di luce!

Naturalmente, l'ora legale non aggiunge ore al giorno. Questo è impossibile. Questo viene fatto per aumentare il numero di ore durante le ore diurne, quando il sole sorge molto presto.

L'ora legale è particolarmente conveniente per gli abitanti delle città. Ti permette di chiudere negozi, uffici, fabbriche alla fine della giornata lavorativa, quando il sole è ancora abbastanza alto. Gli agricoltori e i contadini che lavorano sotto il sole di solito non passano all'ora legale. Non possono lavorare nel campo fino a quando la rugiada mattutina non si è asciugata o dopo che è apparsa la sera.

Sapete chi ha inventato l'ora legale?

Benjamin Franklin! Nel XVIII secolo, mentre era in Francia, propose questa innovazione ai parigini, ma non l'accettarono.

L'ora legale è stata adottata per la prima volta durante la prima guerra mondiale. A quel tempo non c'era abbastanza carburante per produrre elettricità, quindi era necessario salvarlo. Con l'adozione dell'ora legale, molti vanno a letto subito dopo il tramonto, mentre senza di essa, se dovessero rimanere svegli fino a quell'ora, sarebbe necessario utilizzare l'elettricità.

Nel 1915, la Germania fu la prima ad adottare l'ora legale, nel 1916 fu fatta in Inghilterra, negli Stati Uniti - nel 1918.

 Prova la tua conoscenza! Lo sapevate...

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La cellulosa, purificata dalla lignina e dall'emicellulosa, è morbida e fibrosa. Ma se viene trattato, ad esempio, con un acido forte o un enzima che distrugge le sezioni disordinate del polimero, rimarranno aghi in miniatura di diametro nanometrico, costituiti da frammenti di catene di glucosio strettamente imballati. Questi aghi - nanocellulosa cristallina (CNC) - sono più forti del kevlar e della fibra di carbonio e costano dieci volte meno. La loro produzione è di circa il 30% della massa della polpa, sperano di portare il prezzo della produzione di massa a diversi dollari al chilogrammo. Inoltre, i nanocristalli di cellulosa sono trasparenti e le pellicole di cellulosa nanocristallina hanno proprietà ottiche interessanti.

Materiali utili sono anche le fibre di cellulosa, o nanofibrille, di diametro nanometrico e lunghe pochi micrometri; possono essere usati per realizzare nanocompositi, film per vari filtri e soluzioni di nanofibre di cellulosa hanno proprietà fisiche insolite. A differenza di molte altre nanoparticelle, la nanocellulosa è completamente biocompatibile e non incute timore negli ambientalisti più accaniti. Questi materiali presentano un importante svantaggio: l'elevata igroscopicità: anche piccole particelle di legno tendono a legare l'acqua. Ma qui le carte sono già nelle mani di chimici e tecnologi.

Film di nanocellulosa idrofobi, plastici e trasparenti sono stati recentemente ottenuti da un gruppo di ricercatori giapponesi che da molti anni lavorano con nanofibre di cellulosa ossidate con NaClO in presenza di (2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-il)- ossile (TEMPO o TO in breve) e bromuro di sodio. Durante l'ossidazione, i gruppi -CH2OH della superficie libera vengono convertiti in carbossile -COO-; i ricercatori hanno chiamato tali nanofibre TOCN. In questo lavoro, i giapponesi hanno ottenuto film essiccando una dispersione acquosa di TOCN con alchilammine quaternarie, molecole in cui quattro catene alchiliche sono attaccate a un atomo di azoto caricato positivamente. Le alchilammine sono diventate controioni per i gruppi superficiali carbossilati e hanno conferito plasticità al film: le catene alchiliche ne coprono la superficie e occupano lo spazio tra le nanofibre.

Inoltre, il film di nanocellulosa è diventato idrorepellente: se si utilizza il tetra(n-butil)-ammonio, l'angolo di contatto con l'acqua raggiunge i 100°. Tali nanofibrille possono essere un riempitivo in matrici polimeriche idrofobiche.

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