#химия — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #химия, aggregated by home.social.
-
У нас база знаний окупилась на 160 млн, и вот почему нейросеть тут ни при чём
Статья написана на основе интервью с Василием Можаровым, старшим менеджером направления Техническая политика, управление знаниями и бенчмаркинг. «Сибур-Нефтехим» сократил остановочный ремонт на восемь суток и заработал на этом 160 миллионов рублей.
https://habr.com/ru/companies/sibur_official/articles/1072530/
#базы_данных #база_знаний #информация #информационная_архитектура #производство #химия #полимеры #полимер #катализатор #промышленность
-
Полезная жвачка: бобовая камедь для борьбы с ВПЧ и бактериями в полости рта
Онкологические заболевания являются одними из лидеров в списке самых смертоносных и трудноизлечимых для человека, особенно при их позднем выявлении. Первопричиной возникновения рака может быть как внутренний фактор (генетика, гормональные изменения и т. д.), так и внешний (вредные привычки, излучение, микроорганизмы и т. д.). Одним из самых агрессивных типов рака является HNSCC (плоскоклеточный рак головы и шеи), который начинается в тканях полости рта и горла. Ученые из Пенсильванского университета (Филадельфия, США) разработали жевательную резинку, способную эффективно бороться с микроорганизмами, которые тесно связаны с HNSCC. Из чего состоит эта чудо-жвачка и как она работает? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1067346/
#впч #бактерии #онкология #ротовая_полость #слизистая_оболочка #медицина #здоровье #биология #химия #лечение_рака
-
Стоит ли хромировать самому или что для этого нужно
Вне зависимости от того, кто вы – профессиональный химик или любитель-ремесленник, ответ на первую часть вопроса из заголовка будет один – нет, не стоит . На этом месте те, кто зашел сюда только за ответом на этот вопрос, могут закрыть вкладку. А тех, кто хочет узнать ответ на вторую часть вопроса, прошу потратить ещё немного времени и ознакомиться с текстом ниже.
https://habr.com/ru/articles/1067394/
#Гальваника #хромирование #сделай_сам #электрохимия #химия #экология #техника_безопасности #производство
-
Я мою чужой станок, заливаю свою химию и зарабатываю 28 млн в год
Статья написана на основе интервью с Мариной Поздеевой, директором ООО «ПК „РУСИНДАСТРИ". На производстве, где режут и точат металл, у каждого станка стоит ёмкость с мутной жидкостью. Это СОЖ, смазочно-охлаждающая жидкость. Без неё инструмент перегревается и тупится, а деталь идёт в брак, так что завод расходует её постоянно и закупает помногу.
https://habr.com/ru/companies/moysklad/articles/1064424/
#бизнес #бизнеспроцессы #бизнес_с_нуля #бизнесплан #бизнесмодель #бизнеслогика #производство #завод #жидкости #химия
-
Как вообще устроен защитный барьер кожи?
Есть 3 уровня защиты. Первый — физический барьер. Это кирпичная кладка из омертвевших клеток-корнеоцитов, которые скреплены цементом из межклеточных жиров. Второй — гидролипидная мантия. Представьте себе эмульсию, смесь из себума (кожного сала) и пота. Пот состоит из воды и кислот, включая молочную, а себум — это целый коктейль: триглицериды, сквалан, восковые эфиры, свободные жирные кислоты, холестерол и церамиды. Именно эта мантия отвечает за перекисное окисление (защиту от свободных радикалов, чем занимается сквалан) и держит тот самый здоровый pH 5,5 . И это критически важно! В слабокислой среде не может плодиться патогенная флора. Вот тут и начинается смешное — мы её постоянно смываем! Как только мы смыли мантию до скрипа, pH уходит в щёлочь, и на коже начинается вечеринка для плохих бактерий. Третий — биологический барьер, или микробиом. Это целый микромир бактерий, антимикробных пептидов и разной живности — всё это живёт на нас и формирует первую линию защиты от враждебных микроорганизмов. Даже нейтральные бактерии, если что, полезны. Просто потому, что они там живут и не пускают никого на свою территорию, защищают её и бьют колонизирующие вас виды. Нет бактерий — приходи кто хочет! И вот теперь, внимание, вопрос: а если этот защитный слой такой важный, то как вообще мыть кожу и не смывать его? А никак! Но есть несколько химических обходов, и вот мы тут разработали один хак для некоторых краевых случаев, сейчас покажу.
https://habr.com/ru/companies/geltek/articles/1062666/
#церамиды #дерматология #химия #микробиом #кожа #косметология
-
Конвертация света: видимый в ультрафиолет
Солнце является не только центром нашей планетарной системы, но и одной из причин существования жизни на Земле. Солнечный свет является набором электромагнитных излучений, которые представлены ультрафиолетовым излучением, видимым светом и инфракрасным излучением. Ультрафиолет занимает около 5% по энергии от всего Солнечного излучения. Тем не менее именно с ним связано множество технологических процессов, от очистки воздуха до полимеризации пломб. Ультрафиолет обладает массой перспективных применений, если бы его было «больше». Ученые из Университета Кюсю (Фукуока, Япония) разработали твердотельную систему, способную конвертировать видимый свет в ультрафиолет. Из чего состоит данная система, как она работает, и где может быть использован созданные ею ультрафиолет? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1056366/
#видимый_свет #ультрафиолет #фотоны #фотоника #физика #химия #преобразование_света #Солнце #конвертация #UV
-
Решение проблемы шлакообразования в паяльных ваннах
Припой, как знает каждый, кто расплавлял хоть сколько-нибудь значимое количество, в нагретом до температуры плавления состоянии склонен к активному окислению. И если у вас в хозяйстве (на заводе) есть достаточно внушительного размера паяльная ванна, установка пайки волной, или еще хуже (лучше) – установка селективной пайки, оксиды начинают представлять собой значимую проблему. Называйте их шлаком, дроссом, суть не меняется: количество их таков, что они не просто портят вид платы на платы – угрожают исправности самих паяльных машин. Масштаб представить легче, если увидеть на производстве установку по восстановлению припоя, в которую шлак загружается лопатой, а на выходе получаются брусочки очищенного металла.
https://habr.com/ru/articles/1055112/
#припой #дворфы #химия #металлургия #лаборатория #эксперимент #волновая_пайка #паяльная_ванна
-
Стабильность пептидов. Мифы и реальность
Мы решили изучить вопрос стабильности косметических пептидов и начали эту работу на базе кафедры физхимии Новосибирского Государственного Университета и она стала курсовой работой двух студентов химиков. //Защищена на отлично! Исследовали стабильность растворов двух пептидов при разных рН и температурах. Это были короткий дипептид Карнозин и более длинный гексапептид Аргирелин.
https://habr.com/ru/articles/1050684/
#пептиды #косметика #сырьё #косметическая_химия #химия #наука_и_исследования
-
Мир, который сгорел
Вы вообще в курсе, что сейчас горите? Каждая ваша клетка в эту минуту сжигает кислород. Та же реакция, что превращает древесину в пепел, только медленная. То, что мы называем жизнью — это тление внутри объятого пламенем дома. Недавно я пересматривал «Интерстеллар» и поймал себя на мысли: патоген, убивающий культуры и отравляющий воздух, беглецы, ищущие новый дом — это ведь совсем не фантастика. Эта история давно произошла. Очень давно, два с половиной миллиарда лет назад. Только тогда не было Купера, и в космос никто не летал. Да что там космос, жить вне воды было равносильно подвигу — на суше незащищенные клетки сжигал ультрафиолет; озонового слоя еще не было даже в проекте. Но зато в океане жизнь процветала. А потом начала умирать. Медленно, как в фильме. Все больше яда в воде и воздухе, все меньше пищи. И тот мир умер. Убийцы, кстати, до сих пор здесь — зеленеют за окном, плещутся в волнах океана, и делают то же самое, что делали тогда. Наша жизнь сгорает в отравленной ими атмосфере. Свою биохимию мы к этому приспособили, и даже уже не можем без их яда обходиться. А те, другие, приспособиться не смогли. Я давно хотел рассказать о великой кислородной катастрофе, спалившей первую жизнь с двухмиллиардолетней историей. О том, каким был тот мир, что его погубило. И еще мне интересно, могла в том мире в конце концов появиться цивилизация, способная слетать на Луну, или же та жизнь была обречена с самого начала? Время от времени я буду давать слово умирающему существу. Назову его для удобства Анаэроб. Пусть это будет точка зрения и голос того мира, который погиб. Голос, конечно, вымышленный. Многоклеточные еще не успели появиться, но уже существовали колонии бактерий, маты, научившиеся жить в симбиозе. И что‑то похожее на чувства у такой колонии могло бы быть — медленные химические волны через все тело. Само собой, никаких нервов, лишь реакции на раздражители, свет, тепло и химию. Говорить и писать Анаэроб не умел. Придется мне.
-
Мюоний в картинках
Весной 2022 года я поднимал в этом блоге две необычные темы из области фундаментальной химии. Первая называлась « Из чего состоит мировой эфир. Последняя теория Менделеева » — в ней я рассказывал, как Дмитрий Иванович Менделеев, продолжая опираться на атомный вес, пытался надстроить «нулевой» период над водородом и, вероятно, неосознанно двигался к открытию нейтрона. Вторая статья называлась « Распад протона – невозможность 2,5 класса ». Наряду с проблемой практически абсолютной стабильности протона (без внешнего воздействия он распадается, в отличие от нейтрона, который вне атома живёт всего около 10 минут ). В этой статье я также упомянул некоторые экзотические атомы, то есть, атомоподобные частицы, имеющие нулевой заряд; наиболее известной из них является антипротон . Чтобы представить себе химический элемент, который был бы значительно легче водорода, нужно поместить в его ядро частицу, значительно уступающую по массе протону, но превосходящую по массе электрон или позитрон, так, что вокруг неё могло бы собраться «электронное облако». Сегодня расскажу об удивительном атоме такой природы, открытом ещё в 1960 году. Он называется « мюоний ».
https://habr.com/ru/articles/1041882/
#мюоний #экзотические_атомы #антивещество #гравитация #химия
-
Водоросли и микропластик
Загрязнение окружающей среды является одной из самых насущных проблем человечества. А поиски решения этой проблемы охватывают самые разные науки, от математики и химии, до биологии и машинного обучения. Одним из самых «молодых», но уже весьма обсуждаемых элементом проблемы экологии является микропластик. Миллионы тонн неразлагаемого пластика попадает в окружающую среды ежегодно, что несет серьезную угрозу как природным средам и их обитателям, так и самим людям. Ученые из университета Миссури (Колумбия, Миссури, США) создали новый тип водорослей, который способен очищать водоемы от микропластика. В чем особенности этих водорослей, как именно они борются с пластиком, и какова перспектива их повсеместного использования? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1039458/
#экология #микропластик #сточные_воды #переработка_отходов #очистка_воды #водоросли #co2 #апсайклинг #химия #биоинженерия
-
Open-Source инструмент для автоматического перевода книг
Я не знал что делать с неиспользованными вовремя лимитами Claude. Поэтому создал и опубликовал репозиторий, который автоматически переводит книги. Протестировал на учебнике по химии - OpenStax «Chemistry: Atoms First 2e», состоящем из 1200+ страниц, 21 глава, ~200 разделов с формулами и 1000+ иллюстрациями. Перевод можно посмотреть здесь: github-pages
https://habr.com/ru/articles/1039830/
#химия #chemistry #openstax #claude #opus #автоперевод #переводчик
-
Полезный гнев природы: разрушение метана во время извержения вулкана
Глобальное потепление является одним из самых обсуждаемых вопросов в мировом научном сообществе. Основным виновником данного процесса является человек. Вырубка лесов, сельское хозяйство, сжигание ископаемого топлива, промышленность — все это деятельность, которая приводит к выбросу в атмосферу парниковых газов. Одним из них является метан. Попытки создания методики если не сокращения его выбросов, то хотя бы его переработки имеют переменный успех. Однако недавние атмосферные наблюдения обнаружили необычного «эксперта» в переработке метана — вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. После его извержения в 2022 году в атмосфере было зафиксировано огромное количество формальдегида, что является признаком разрушения метана. Ученые из Копенгагенского университета (Дания) провели анализ данных из атмосферы, чтобы понять связь между извержением вулкана и метаном. Какие данные были получены, что они показали, и как они могут помочь в борьбе с глобальным потеплением? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1035502/
#метан #вулканы #извержение_вулкана #экология #химия #формальдегид #атмосфера #парниковый_эффект #парниковые_газы #глобальное_потепление
-
Комбинация важнее дозы: противовоспалительные свойства растительных соединений
Организм человека — это сложная, многоуровневая система, состоящая из множества подсистем, работающих в унисон. К сожалению, сбои в работе этой системы неизбежны. Воспалительный процесс внутри организма, особенно хронический, может иметь самую разную этиологию и приводить к самым разным малоприятным последствиям, от диабета до онкологии. Данный процесс запускается иммунной системой организма в ответ на те или иные повреждения или инфекции. Современная фармакология предлагает целый ряд средств, которые могут облегчить симптомы воспаления и нивелировать их первопричины. Помимо таблеток, микстур и прочей аптечной продукции, положительный эффект на воспаление могут оказывать определенные продукты питания и специи. Ученые из Токийского университета естественных наук (Япония) провели исследование, в котором установили, что для эффективной работы важно не количество потребляемых продуктов с таким эффектом, а их комбинация. Какие продукты и специи исследовались, каковы их эффекты, и какие комбинации оказались наиболее эффективными? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1024096/
#растительные_препараты #фитохимия #противовоспалительные #воспаление #капсаицин #TRPканалы #иммунитет #химия #биология #фармакология
-
4D-печать и программируемые поверхности
После того, как мы с уважаемым @dionisdimetor предметно поговорили на разнообразные темы, я всерьёз задумался, так ли фантатстичен компьютрониум — материя, специально предназначенная для вычислений. Пока, к сожалению, никаких намёков на практическое воплощение компьютрониума я не нашёл, однако на основе изученного и прочитанного по диагонали хочу рассказать вам о не менее удивительных программируемых поверхностях. Она начинается во второй половине 2010-х с разработок Скайлара Тиббитса (Skylar Tibbits) и Джареда Локса (Jared Laucks), основавших в Массачусетском технологическом институте « Лабораторию самосборки » и подстегнувших развитие технологий под общим названием «4D-печать».
-
Лечение переломов: 3D-печать гидрогелевого импланта
Перелом кости является одной из самых распространенных травм, которые чаще всего довольно легко лечатся без необходимости в хирургическом вмешательстве или использовании специальных металлических, костных или керамических имплантов. Однако в особо тяжких случаях без этого не обойтись. Как и любое другое инвазивное вмешательство, подобное лечение сопряжено с рядом рисков как в процессе вмешательства, так и во время восстановительного периода. Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали гидрогелевые имплант, состоящий на 97% из воды и изготавливаемый с помощью лазера, которые может стать крайне эффективной заменой классических имплантов для лечения сложных переломов. Как изготавливался этот имплант, как именно он работает, и насколько он эффективен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1009348/
#кости #переломы #заживление_переломов #нанотехнологии #гидрогель #3dпечать #неинвазивные_технологии #биология #химия #медицина
-
Ученые выяснили состав самодельных чернил, которыми писали римские солдаты в Виндоланде.
Новое исследование показало, что письма на знаменитых виндоландских деревянных табличках написаны чернилами из угля и сажи.
Значит, солдаты, дислоцированные в британском форте Виндоланда, на отдалённой границе Римской империи, производили чернила на месте, применяя древние методы, которые уже устарели в Средиземноморье.#Археология
#артефакты
#Великобритания
#Виндоланда
#история
#пигмент
#химия
#чернилаhttps://naked-science.ru/article/archeology/uchenye-vyyasnili-sostav
-
Молочный пластик
Пластик — главный ненавистник современной экологии. Пластик — очень полезный и самый распространенный материал в мире. Дилемма пластика как раз и заключается в том, что его полезные свойства, экономичность производства и широкая востребованность перевешивают его негативное влияние на окружающую среду. Замена пластика на другие материалы хоть и имеет некий смысл, но также сопряжена со сложностями: большие затраты на производство, меньшие объемы сырья и, порой, даже более сильное негативное влияние на экологию. Если перейти от пластика к другим материалам, скажем к металлу, нельзя по ряду причин, то нужно изменить сам пластик, сделав его более экологичным. Ученые из Университета Флиндерса (Аделаида, Австралия) разработали новый тип пластика, в состав которого входит молочный белок. Скорость разложения нового материала в почве составляет всего 13 недель. Какие ее необычные ингредиенты были использованы, какими свойствами обладает новый пластик, и какие показатели экологичности показывает? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1006788/
#экология #пластик #пищевая_упаковка #биопластик #белки #пластиковый_мусор #биоразлагаемость #окружающая_среда #химия #композиты
-
Книги о женщинах, которые изменили мир
Мы давно хотели собрать в рубрике книги о женщинах-руководителях, предпринимательницах и исследовательницах, которые сильно повлияли на наш мир. Кто-то возглавлял крупную компанию, кто-то совершил важные научные открытия. Все они так или иначе оставили заметный след в истории.
https://habr.com/ru/companies/onlinepatent/articles/1007188/
#истории_успеха #истории_из_жизни #биография #биографии #биографии_гиков #биографии_успешных_бизнесменов #биографии_ученых #физика #химия
-
Метан: синтез полезных химикатов из упрямого газа
Одним из самых распространенных ресурсом в энергетике является природный газ. Он также является источник парниковых газов, ввиду его применения, что зачастую заканчивается его сжиганием. Метан, как один из основных составных элементов природного газа, привлекает внимание ученых в качестве потенциального источника полезных химических соединений. Однако из-за его "интровертности", то бишь нежелания вступать в реакции с чем-либо, и чрезвычайной стабильности достичь подобного весьма сложно. Ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела (Испания) разработали новый способ превращения природного газа в ценные химические соединения для фармацевтики и других отраслей. Что стало основой данной методики, как именно она работает, и насколько она эффективна? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1005862/
#метан #природный_газ #синтез #химия #химические_реакции #железо #аллилирование #фармацевтика #экология #парниковый_эффект
-
Расчёт КПД в процессах с участием везикул и кинезина
В этой статье решим следующую задачу с МХТ 2023: Второе начало термодинамики "нарушается" практически во всех биологических системах,цена тому— энергия в виде молекул АТФ. Рассмотрим следующую ситуацию: транспортный белок кинезин способен за счёт энергии АТФ переносить из одной везикулы в другую определённое вещество.В исходной везикуле оно находилось в быстро устанавливающемся равновесии с другим веществом.При переносе порции вещества из одной везикулы в другую равновесие реакции смещается,и в одной везикуле происходит выделение тепла,а в другой — поглощение.Возможен ли такой“холодильник”в живой клетке?Как будет зависеть его КПД от выбора реакции и концентраций веществ?Сравните КПД"биологического холодильника"с КПД домашнего холодильника(около 60%). Мной было предложено следующее решение: Нарисуем схему этой задачи(её физическую модель):
https://habr.com/ru/articles/1004588/
#химия #клетка #везикулы #кинез #биология #физика #математика #расчеты #формулы
-
Химия цветного принтера для печати
В этой статье рассмотрим следующую задачу с МХТ 2023: Цветные принтеры для печати используют минимум 4 разных красителя— циан,маджента,жёлтый,чёрный(CMYK).Любой из них может закончиться в самый неподходящий момент,и бежать в поисках нового картриджа— то ещё приключение. Можно ли заменить четыре контейнера в принтере на один с веществом или смесью веществ,способных менять цвет при определённых внешних воздействиях (температура, электрическое/магнитное поля и др.)? В зависимости от выбранного воздействия на бумаге должна появляться точка одного из четырёх цветов CMYK.При необходимости можно добавить второй контейнер с дополнительным реагентом, который будет расходоваться в пренебрежимо малых количествах по сравнению с основным “красителем”. Мной было предложено следующее решение: Во-первых определим, что такое тонер.То́нер — обладающий особыми свойствами чёрный или цветной порошок, который переносится с помощью электрографического принципа на заранее специальным образом заряженный фотобарабан и формирует на нём видимое изображение, которое затем переносится на бумагу. Цвета CMYK показаны на следующем фото:
https://habr.com/ru/articles/1004702/
#химия #аллотропы #фосфор #натрий #вольфрам #принтер #принтеры #тонер #cmyk
-
Хлорная катастрофа
В этой статье рассмотрим следующую интересную задачу с МХТ 2022: В мифологиях есть много разнообразных версий происхождения и развития мира вокруг нас, но сейчас наши знания стали куда конкретнее. Одним из значимых событий в истории планеты была так называемая кислородная катастрофа. Тогда в атмосфере Земли начал образовываться кислород, и это определило как дальнейшее развитие жизни, так и последующее образование новых минералов. Предположим, однако, что в то время эволюция пошла по другому пути, организмы начали бы выделять не кислород, а хлор, и вместо кислородной катастрофы произошла хлорная. Опишите, какие минералы могли бы сформироваться к настоящему времени, и каким образом бы это произошло. Мной было предложено следующее решение: ,,Кислородная катастрофа" произошла в самом начале протерозоя около 2,5 млрд лет назад. Это связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий. Кислород резко стал накапливаться в атмосфере.
https://habr.com/ru/articles/1004674/
#химия #биология #кислородная_катастрофа #кислород #хлорка #фотосинтез #глюкоза #атмосфера #атмосфера_земли #газы
-
Тест крови для ранней диагностики онкологии
Одной из самых важных задач медицины является не лечение заболеваний, а их предотвращение. Чем раньше будет проведена успешная диагностика, тем быстрее будут приняты необходимые меры, предотвращающие развитие заболевания. Проблема в том, что далеко не все недуги имеют выраженные и заметные симптомы на ранних стадиях, а когда они проявляются, то может быть поздно. К таким относится онкология, которая может долгое время развиваться, не давая о себе знать. Ученые из Университета Тунцзи (Шанхай, Китай) разработали световой датчик, способный обнаруживать чрезвычайно малые количества биомаркеров рака в крови пациента. Из чего сделан данный сенсор, как именно он работает, и насколько он точен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1003912/
#здоровье #онкология #диагностика #рнк #днкоригами #анализ_крови #биология #химия #молекулы #медицина
-
Быстрая зарядка: визуализация связующих компонентов Li-ion батарей
Беспроводные технологии стали одним из самых распространенных аспектов современного мира. Возможность использовать устройство без необходимости постоянно быть привязанным к розетке — это прекрасно, но иногда все же требуется зарядить батарею, а этот процесс может варьироваться по длительности. Сокращение времени зарядки стало одной из задач, которую хотели бы решить не только ученые и инженеры, но и вечно спешащие куда-то пользователи. Ученые из Оксфордского университета (Великобритания) решили подробно изучить крайне важный, но часто игнорируемый, компонент внутри литий-ионных батарей — связующие агенты. Их наблюдения показали, что незначительные изменения в процедуру создания батарей, а именно в распределении связующих, могут значительно ускорить зарядку и повысить долговечность батарей. Что именно изучали ученые, какие изменения нужны для ускорения зарядки, и насколько эффективны они? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/1002990/
#аккумуляторы #батареи #связующие #физика #химия #литийионные_аккумуляторы #зарядка_аккумулятора #электроды #анод #катод
-
Вода, которая убивает: то, что скрывают от нас десятилетиями
Вы каждый день пьёте воду из чайника. С белой коркой на стенках. С накипью. И думаете, что это просто «неприятный осадок»? Ошибочка! Эта накипь — настоящий убийца, который медленно, но верно разрушает ваше тело изнутри. И самое страшное — об этом молчат врачи, производители фильтров и даже Минздрав. Потому что правда слишком жуткая.
Накипь — это не просто кальций и магний. Это твёрдые, острые кристаллы карбоната, которые НИКОГДА полностью не растворяются в воде. Когда вы кипятите воду, они остаются в виде микроскопических иголок. Вы их глотаете. Каждый день. Эти частички проходят через пищевод, попадают в желудок и… начинают свою грязную работу.
Вот что происходит на самом деле (по данным независимых исследований, о которых вы никогда не слышали):
- Микрокристаллы накипи забивают микроворсинки желудка и кишечника → нарушается всасывание питательных веществ → организм голодает, даже если вы едите нормально.
- Острые края кристаллов царапают слизистую → появляются микротрещины → туда проникают бактерии → воспаления, язвы, гастриты.
- Самое жуткое: часть этих частичек проникает сквозь стенки кишечника прямо в кровь! Они разносятся по всему телу, оседают в сосудах, почках, печени, суставах. Результат? Гипертония, камни в почках, артрит, хроническая усталость, даже рак (да-да, некоторые эксперты уже связывают это с онкологией).
- А ещё накипь — идеальный «носитель» для тяжёлых металлов из старых труб. Ртуть, свинец, кадмий — всё это приклеивается к кристаллам и попадает прямо в ваши клетки.
И самое страшное: обычные фильтры-кувшины почти ничего не делают с накипью! Они убирают хлор и запах, но эти твёрдые кристаллы спокойно проходят дальше.
Что делать, чтобы не умереть от своей же воды?
- Срочно купите обратный осмос — только он на 99,9% убирает накипь и все соли.
- Покупайте бутилированную воду категории «премиум» — с TDS ниже 50 мг/л (проверяйте этикетку!).
- Никогда не кипятите воду из-под крана — лучше вообще не пейте её без фильтра.
- Добавьте в рацион детокс-чаи — они якобы помогают выводить «застрявшую» накипь из организма.
Если вы сейчас пьёте воду из чайника с белым налётом — поздравляем, вы уже на пути к хроническим болезням. Но ещё не поздно спастись.
Стало страшно? Или смешно?
А теперь реальная правда (без паники и хайпа):
Накипь в желудке не забивает протоки, не царапает слизистую и уж точно не проникает в клетки и кровь. Желудочная кислота (pH 1–2) полностью растворяет карбонат кальция за считанные минуты. Все эти «микроиголки» превращаются в обычные ионы кальция и магния — те самые, которые нужны вашему организму. Именно поэтому люди веками пьют кипячёную воду и не умирают массово от «накипи в сосудах».
Так что смейтесь спокойно. Пейте воду из чайника. Просто иногда чистите его от накипи — чтобы чайник служил дольше, а не потому что он вас убивает. 😏
А фильтр всё равно купите — просто для вкуса и спокойствия.
- Микрокристаллы накипи забивают микроворсинки желудка и кишечника → нарушается всасывание питательных веществ → организм голодает, даже если вы едите нормально.
-
4D-печать и осьминоги
Одним из самых впечатляющих эволюционных механизмов защиты является мимикрия. Умение визуально, а иногда и поведенчески, подражать другим видам или даже элементам окружающей среды позволяет скрыть свое присутствие от потенциальных хищников. Хамелеоны приходят на ум первыми, однако куда более талантливыми в искусстве камуфляжа являются головоногие, в частности осьминоги. Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) разработали крайне необычный умный гидрогель, способный менять внешний вид, текстуру и форму по команде. Полученный материал запрограммирован с использованием специальной технологии 4D-печати, внедряющей цифровые инструкции к мимикрии буквально в его структуру. Из чего именно создан этот материал, какими именно свойствами он обладает, и где может быть полезен? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/994846/
#головоногие #осьминоги #мимикрия #камуфляж #морфинг #шифрование #химия #физика #биология #синтетические_материалы
-
Секрет ювелиров XIX века и ядерная хронометрия
Любая наука открыта к теориям, размышлениям и интерпретациям. Однако всегда существуют определенные законы, стандарты и нормы, которые являются постоянными и не обсуждаемыми. Особенно это проявляется в точных науках (физика, химия, математика и т. д.), от того и соответственное название. Точные измерения какого-либо параметра несут важнейшее значения не только в дальнейших расчетах, но и в последующем формировании теорий, физических опытах и создании чего-либо. Одним из самых ценных с точки зрения многих философий ресурсом является время, точное измерение которого крайне важно не только для многих расчетов различных отраслей, но и для работы многих устройств и систем. Эталоном измерения времени является ядерная хронометрия. Создания такого рода часов — это сложный и трудоемкий процесс, где малейшая ошибка приведет к неточной работе. Однако группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) обнаружили весьма простой и эффективный метод создания ядерных часов, который был вдохновлен старинной техникой ювелиров. В чем суть методики, как именно она была применена к ядерным часам, и насколько точными они были? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.
https://habr.com/ru/companies/ua-hosting/articles/989482/
#ядерные_часы #точность #измерения #время #торий232 #физика #химия #ювелирное_дело #gps #навигация
-
Нюансы твердого хромирования
Всем добрый день! Тема сегодняшней статьи — хромирование. Сфера применения этого покрытия огромная. Оно используется в декоративных целях на всяких бытовых безделушках и в составе серьезных сложных агрегатов, таких как гидроцилиндры и амортизаторы. И если в первом случае повреждение хромового покрытия не приведет ни к чему серьезнее падения настроения за впустую потраченные деньги, то во втором случае всё может закончиться большими проблемами. Вот о применениях хрома для ответственных деталях и поговорим. Как именно хромировать я в этой статье не расскажу, а обращу внимание на ряд тонких нюансов, которые, возможно, будут полезны как людям, напрямую связанным с нанесением покрытия и обслуживанием агрегатов, так и просто любознательным коллегам из других отраслей промышленности и науки. Дополнительно хочу акцентировать внимание, что никаких названий пароходов, самолетов и поездов в тексте статьи не будет. Во-первых, это бессмысленно, так как от сферы применения химия и физика процесса не меняется, а во-вторых, упоминать именованные сущности мне никто право не давал. Надеваем спецодежду и проходим на участок хромирования. Часть 1. Знакомство Хромирование, как следует из названия, это процесс осаждения на поверхности детали металлического хрома. Хром является катодным покрытием по отношению к стали, а значит, при повреждении до металла корродировать будет именно основной металл, приводя к его разрушению. Отдельно осложняет ситуацию тот факт, что хром, особенно с высокой твердостью, склонен к образованию трещин в силу сильных напряжений в покрытии. Поэтому применяют специфические приемы для предотвращения дефектов, эти методы мы рассмотрим ниже.
https://habr.com/ru/articles/988302/
#Хромирование #Гальваника #Подготовка_поверхности #Производство #материаловедение #химия #химия_материалов #детали