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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Recupero del moltiplicatore UN9 / 27-1,3 A. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Il restauro si presta a quei moltiplicatori in cui il primo diodo (collegato al morsetto F) è difettoso. Per ripristinare, prima di tutto, è necessario perforare con cura il diodo difettoso.

Questo viene fatto come segue: con un trapano con un diametro di 6 ... 7 mm, facendo un passo indietro dal bordo del moltiplicatore di 7 mm, dal lato opposto alle iscrizioni, vengono praticati tre fori a una profondità di circa 12 mm , come mostrato in figura. Durante la perforazione, è necessario rimuovere periodicamente il trapano dal foro e monitorare l'aspetto del rame o, se il diodo è bruciato, la parte bruciata del diodo.

Ripristino del moltiplicatore UN9 / 27-1,3 A

Quindi dovresti perforare qualche millimetro in più per perforare i resti del diodo bruciato. Successivamente, i fori vengono riempiti con resina epossidica, colla BF o smalto per unghie. Dopo che la colla o la resina si sono asciugate, un diodo KTs106G o una colonna di selenio 5GE200AF (anodo al terminale "-") viene saldato ai terminali "-" e "+ F" dall'esterno e il moltiplicatore viene installato nella TV .

In questo modo ho ripristinato una decina di moltiplicatori UN9/27-1,3, che funzionano da più di tre anni.

Autore: A. Parfinovich (EU1DD), Minsk; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Il problema dell'accesso all'acqua sta diventando sempre più acuto per la Terra: secondo le stime dell'ONU, entro il 2025 oltre il 14% degli abitanti del mondo avrà difficoltà ad accedere all'acqua potabile. Ad oggi, esistono diverse dozzine di metodi e tecnologie per la desalinizzazione dell'acqua di mare, alcuni dei quali sono talvolta utilizzati su scala industriale nei paesi arabi ricchi che soffrono di carenza di acqua dolce.

Tutte queste tecniche di desalinizzazione presentano due inconvenienti principali: queste tecnologie o sono troppo costose e sprecano molta energia, oppure i sistemi di purificazione si intasano rapidamente e diventano inutilizzabili. Tutto ciò rende la desalinizzazione priva di significato dal punto di vista economico.

Andrei Geim, vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2010, e i suoi colleghi dell'Università di Manchester hanno trovato un nuovo uso per il grafene, un nuovo materiale a base di carbonio creato da Geim e Konstantin Novoselov nel 2004. Hanno scoperto che il grafene può essere trasformato in uno speciale "setaccio" atomico tenendo conto di come si comportano i diversi ioni quando sono circondati da molecole d'acqua.

Il team di Geim ha attirato l'attenzione su una semplice proprietà dell'acqua nota ai chimici da più di cento anni: la capacità di formare deboli legami idrogeno con ioni caricati negativamente e positivamente. Questa "capacità" dell'acqua spiega perché dissolve in sé la maggior parte dei sali, zuccheri, acidi e altri composti organici e inorganici. Infatti, dopo che il sale si è sciolto nell'acqua, ciascuno dei suoi ioni è circondato da una sorta di "pelliccia" di molecole d'acqua.

Gli ioni in una tale "pelliccia", come notato da Game e dai suoi colleghi, saranno notevolmente più grandi delle molecole d'acqua stesse o degli atomi a carica neutra. Grazie a ciò, possono essere setacciati dall'acqua se viene creato un setaccio che consente il passaggio delle molecole d'acqua, ma non consente il passaggio di ioni più grandi. Gli ioni saranno ritardati da loro a causa del fatto che semplicemente non "si adattano" a loro senza perdere alcune delle molecole d'acqua, il che è sfavorevole dal punto di vista energetico dal punto di vista delle leggi della fisica.

Gli scienziati hanno cercato a lungo di adattare "Nobel carbon" per questi scopi, ma il problema era che i film di grafene si gonfiano quando entrano nell'acqua e iniziano a passare non solo l'acqua, ma anche ioni di magnesio, sodio e una serie di altre sostanze. Game, Nyre e i loro colleghi hanno risolto questo problema imparando come incollare singole strisce di grafene in modo tale che quasi non si gonfino a contatto con l'acqua, usando la normale colla epossidica.

In questa forma, tali "setacci di grafene" passano solo il 2% di magnesio, sodio, potassio, litio e altri ioni, il che li trasforma effettivamente in dissalatori d'acqua ultra efficienti che non richiedono fonti di energia esterne. Non è ancora chiaro come tali film reagiranno all'inquinamento. I fisici hanno in programma di controllare nel prossimo futuro.

Quali ioni e quanti di loro passano un tale "setaccio" dipende dalla distanza tra i film, che consente loro di essere utilizzati non solo per la desalinizzazione dell'acqua, ma anche per pulire vari campioni da ioni o molecole non necessari. Come sperano gli scienziati, la facilità di fabbricazione delle loro membrane, il loro basso costo e l'elevata efficienza li aiuteranno a penetrare rapidamente anche negli angoli più poveri della Terra e quindi aiuteranno a risolvere il problema dell'accesso all'acqua.

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