Химические дары Мертвого моря

Мертвое море ингредиентов естественно богаты полезными ископаемыми найти в Мертвом море кровати. Высокое содержание минеральных позволяет катионообменная для детоксикации кожи. Они помогают возрождать, отшелушивает и очищает кожу. Они рисуют избыток масла и грязи с поверхности кожи, оставляя чистым свежим чувством. Соль Мертвого моря является прекрасным для использования в различных приложениях, таких как соли для ванн, соли скрабы, ноги скрабы, ванны бомбы, ванна чаи, обертывания тела и полировки.

Мертвое море глины и грязи поможет затянуть поры и стимулируют кровообращение чтобы ваша кожа остается гладкой, здоровый блеск. Грязь может также использоваться в качестве упаковки для воспаленных суставов. Используйте грязи, как волосы пакет, чтобы облегчить перхоти и жирных волос условий. Это не пересушить кожу головы.

Использование грязи или глины:

Мертвое море грязевую маску можно сделать очень просто путем смешивания глины Мертвого моря и достаточно воды, гидрозоля или другого агента смачивания, чтобы получилась густая паста. Лучше использовать воду мертв рассол моря. Вы также можете использовать грязь, которая уже мокрая. Попробуйте добавить 3 капли эфирного масла с грязью, чтобы помочь очистить поры и убивает бактерии, которая вызывает пятна. Другие средства для смачивания глины включают фруктовое пюре, кефир, огуречный сок и молоко. Мед можно добавить, чтобы сделать маску антибактериальные. Если ваша кожа склонна к сухости в местах, пытаясь добавить некоторые жожоба в грязевые маски, чтобы помочь сбалансировать кожу. Другие хорошие добавки включают наши порошковые овощей море, сухое рисовые отруби, овсяная коллоидный, орех питание и сухого растения.

Мертвое море маски не могут быть предварительно смешивают и хранить, поэтому только смешивать то, что вы будете использовать немедленно. Кроме того, можно предоставить клиентам специально смешанные смачиватель в отдельной емкости, чтобы они могли подготовить маску, когда это необходимо.

Большое Мертвого моря обертывание волос может быть сделано с 1/2 стакана грязи или глины (мокрая от Мертвого моря рассол), 1 столовую ложку порошка Shikakai, 1 чайная ложка порошка aritha, 1 чайная ложка порошка нима, 1 столовую ложку масла жожоба и 5 капель розмарина нефти. Все эти компоненты доступны в течение всего нашего онлайн-каталога. Смешайте все ингредиенты и массаж через влажные волосы. Оберните голову с пластиковой и горячим полотенцем. Оставьте его в течение не менее 15 минут, а затем промыть.

 

Свечение в темноте Mentos и сияющий фонтан

Этот простой проект науке работает так же, как обычные Mentos ™ и соды фонтан , кроме вас использовать тоник , как сода и вам светит черным светом (УФ лампы) на фонтан, чтобы сделать его светиться. Вот что вы делаете:

Светящиеся фонтан Mentos материалы

Mentos конфеты
Бутылка тоника водой или тоником для диеты
темнота

Это не имеет значения, используете ли вы обычную воду тоником или водой диету тоником. Важно то, что тоник список хинин в качестве ингредиента, так как это химическое вещество, которое делает жидкий свет, когда она подвергается воздействию ультрафиолетового излучения. Вода диета тоник производит фонтан, который меньше, чем липкие брызги от обычной воды тоником. Размер бутылка не является критическим. Проект работает с 20-ОЗ бутылки, емкостью 1 л и 2-литровые бутылки. Я имел удачи с 1-литровым размера.

Эта часть очень проста, но это происходит быстро. Фонтан брызг, как только вы переместите все Mentos (одновременно) в открытую бутылку содовой. Я сделал видео этого проекта, в случае, если вы хотели бы видеть его в действии.

Как получить светящийся фонтан

Удалите наклейку с бутылкой тоником, чтобы можно было увидеть весь свет бутылку.
Конечно, это будет довольно скучно, пока вы включаете свой черный свет, так что если вы этого не сделали, сделайте это сейчас. Поместите ее там, где это не будет утоплен в тоником, который может представлять опасности поражения электрическим током.
Весь фокус в том, чтобы получить эффектный фонтан, чтобы убедиться, все конфеты бросить сразу в бутылку. Разверните ваши конфеты Mentos и складывать их в трубки из бумаги или картона. Конфеты не выпасть из их заводской упаковке быстро и достаточно надежно, на мой взгляд. Мы катались на листе блокнота, так что бы все конфеты помещается в сторону, но легко выпадают вниз. Эрик сунул палец в нижней части трубы, чтобы сохранить конфеты убежать.
Линия на пробирку, содержащую конфеты с открытой бутылкой соды.
Эрик просто удалить его пальцем, и все конфеты упал.
В качестве альтернативы можно установить кусок бумаги или картона в рот из бутылки. Извлеките карту памяти, если вы хотите конфеты падать.
Мы использовали комнатной температуре тоником. Теплый соды, кажется, шипение немного лучше, чем холодная сода, плюс это меньшее потрясение, когда он все брызги над вами.

Этот фонтан работает точно так же, как оригинал Mentos и соды фонтан, кроме вас жар от хинина в тоником. Ультрафиолетовый свет от черной свет возбуждает электроны в молекулах хинин, перемещая их на более высокий энергетический уровень. То, что происходит, должно упасть, которая относится к энергии, а также жидкость из фонтана. Поскольку электроны возвращаются в свои невозбужденном состоянии, они выделяют энергию, которую они всасываются из черного света в виде фотографий. Некоторые энергии теряется в реакции, так что излучается фотон менее энергичный синий свет, а не более энергичный ультрафиолетовый свет.
Что касается самого фонтана, перед тем как открыть бутылку тоника воды углекислым газом, что делает его шипение растворяется в жидкости. Когда вы открываете бутылку, вы отпустите давление розлива и некоторые, что углекислый газ выходит из раствора, что делает ваш соды шампанского. Пузырьки могут свободно расти, расширяться, и убежать.

Когда вы бросаете Mentos конфеты в бутылки, несколько разные вещи одновременно. Во-первых, конфеты вытесняют тоником. Углекислого газа естественно хочет вверх и, что куда уходит, взяв с собой жидкости с собой в поездку. Соды начинает растворяться конфеты, положив гуммиарабик и желатин в раствор. Эти химические вещества могут снизить поверхностное натяжение соды, что облегчает расширение пузырьков и убежать. Кроме того, поверхность становится конфеты без косточек, предоставление мест для пузырьков и размножаются. Реакция похожа на то, что происходит, когда вы добавляете шариком мороженого с содой, за исключением гораздо более внезапным и зрелищным (и менее вкусными … намного меньше, вкусный).

Как сделать исчезающие чернила

Исчезающие чернила на водной основе кислотно-щелочной показатель (рН индикатор), который изменяется от цветных к бесцветным решение на воздухе. Наиболее распространенными показателями рН для чернил Тимолфталеин (синий) или фенолфталеина (красный или розовый). Показатели смешивается с основным решением, которое становится более кислой на воздухе, вызывая изменение цвета. Обратите внимание, что в дополнение к исчезающими чернилами, можно использовать различные индикаторы, чтобы изменением цвета чернил, тоже.

Когда чернила распыляются на пористый материал воду в чернила реагирует с диоксидом углерода в воздухе с образованием угольной кислоты. Углекислота затем реагирует с гидроксидом натрия в реакции нейтрализации с образованием карбоната натрия. Neutralizaton базовой вызывает изменение цвета индикатора и пятно исчезает:
Диоксид углерода в воздухе, реагирует с водой с образованием угольной кислоты:

CO 2 + H 2 O → H 2 CO 3

Нейтрализации реакции гидроксида натрия + углекислота -> карбонат натрия + вода:

2 Na (OH) + H 2 CO 3 → Na 2 CO 3 + 2 H 2 O

Вот что вам нужно для того, чтобы сделать свой собственный синий или красный исчезающими чернилами:
0,10 г Тимолфталеин для синих чернил или фенолфталеина для красных чернил (1/3 1/8 чайной ложки)
10 мл (2 чайные ложки) этиловый спирт (этанол) [может заменить 14 мл или 3 чайные ложки этилового спирта]
90 мл воды
20 капель 3М раствора гидроксида натрия или 10 капель 6М раствором гидроксида натрия [сделать 3 М раствор гидроксида натрия растворяют 12 г гидроксида натрия NaOH (1 ст щелочи) в 100 мл (1/2 стакана) воды.]

Вот, как сделать свой собственный исчезающими чернилами:
Растворите Тимолфталеин (или фенолфталеин) в этиловом спирте.
Добавьте 90 мл воды (будет производить молочный раствор).
Добавить раствор гидроксида натрия по каплям, пока раствор получается темно-синий или красный (это может занять немного больше или меньше, чем число капель говорится в материалы раздела).
Проверьте чернила, применив его к ткани (хлопка футболку материала или скатерть хорошо работает). Документ позволяет меньше взаимодействия с воздухом, поэтому реакции изменение цвета занимает больше времени.
Через несколько секунд, ‘пятно’ исчезнет. РН краски решение 10-11, но после воздействия воздуха снизится до 5-6. Влажные места, в конечном счете высохнуть. Белый осадок могут быть видны на темной ткани. Остаток будет промыть в мытье.
Если вы чистите на месте с ватным тампоном, который был смоченной в аммиаке цвет вернется. Кроме того, цвет исчезнет быстрее, если вы применяете ватным тампоном смоченной уксусом или если Вы дуете на месте, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.
Остатки краски могут храниться в закрытой таре. Все материалы могут быть безопасно выливают в канализацию.

Безопасность

Никогда не распыляйте исчезающими чернилами на лицо человека. Особенно избегайте решения в глаза.
Подготовка / обработки гидроксидом натрия (щелочи) решение требует присмотра взрослых. В случае контакта с кожей, немедленно хорошо промыть водой.

Каталитическое гидрирование до муравьиной кислоты

Исследователи из Германии разработали метод, позволяющий осуществлять каталитическое гидрирование до муравьиной кислоты. В новом процессе диоксид углерода представляет собой не только исходный материал, но и растворитель для отделения конечного продукта – процесс осуществляют в сверхкритическом CO2. Такой интегрированный подход позволяет впервые осуществлять непосредственное получение муравьиной кислоты в одну стадию.

Гидрирование CO2 до муравьиной кислоты (H CO2H) является объектом интенсивного исследования, так как позволяет напрямую получать химические продукты из отходов, образующихся в результате сгорания ископаемых топлив. Муравьиная кислота является важным продуктом химической промышленности, находящим применение во многих областях – сельском хозяйстве, пищевой промышленности, кожевенной промышленности. Рассматривается возможность применения муравьиной кислоты в качестве материала для хранения водорода – предполагается, что «топливом» автомобили на солнечных батареях может стать муравьиная кислота, из которой водород будет извлекаться с помощью каталитических реакций.

Возможность применения гомогенного катализа для получения муравьиной кислоты из CO2 изучается с середины 1970-х годов. Проблема с этим процессом заключается в том, что одна из стадий этого процесса представляет собой равновесную реакцию, причем равновесие смещено в сторону исходных веществ. Для смещения равновесия необходимо удалять из реакционной смеси муравьиную кислоту, но для существующих процессов это возможно только в результате превращения муравьиной кислоты в соль или какое-либо иное производное. Таким образом, для получения чистой муравьиной кислоты необходима дополнительная стадия – разрушение этого производного, из-за чего организовать непрерывный процесс получения муравьиной кислоты невозможно.

Исследователи из группы Уолтера Ляйтнера (Walter Leitner) разработал новую концепцию, которая может быть использована для получения чистой муравьиной кислоты с помощью непрерывного процесса – стадии гидрирования CO2 и выделения продукта интегрированы и проводятся в одном аппарате. Эффективность нового процесса заключается в том, что исследователи предложили использовать двухфазную систему, в которой сверхкритический CO2 играл роль подвижной фазы, а жидкая соль – ионная жидкость – стационарной фазы. Как катализатор, так и основание, которое применялось для стабилизации кислоты, растворены в ионной жидкости. Поток CO2 поступает в реакторах при давлении и температурах, больших критических значений (74 бар, 31°C) и селективно удаляет муравьиную кислоту из реакционной смеси. Двойная роль CO2 – и реагента и фазы для экстракции имеет свои преимущества: целевой продукт непрерывно экстрагируется и вымывается из реактора, что способствует смещению равновесия.

Сверхкритический CO2 не растворяет ни ионные жидкости, ни катализатор с основанием, поэтому они не загрязняют конечный продукт. Процесс может осуществляться непрерывно – в лаборатории устойчивая работа пилотной установки наблюдалась в течение 200 часов.

рН датчик для использования в организме

Американские ученые разработали датчик рН на основе нанокристаллических квантовых точек предназначен для использования в биологических диапазоне рН. рН является важным фактором в процессе мониторинга здоровья опухоли и эффективность противоопухолевого лечения, а также датчик может быть введен в опухоли следить за своим здоровьем в режиме реального времени.

Нанокристаллов на основе датчиков рН были зарегистрированы раньше, поскольку они имеют привлекательные свойства, но датчики работают в щелочных условиях, что делает их непригодными для биологических применений. Чтобы преодолеть эту проблему, Даниэль Носера из Массачусетского технологического института в Кембридже, и коллеги, с учетом их датчик, чтобы он мог работать на рН от 6 до 8 (физиологический рН).

Датчик состоит из полупроводниковых нанокристаллов окружении дендритных полимер, содержащий рН чувствительной флуоресцентным красителем. Полимер позволяет сделать система водорастворимых и действует как якорь для красителей, краска меняет цвет в ответ на рН и нанокристаллов является флуоресцентные. Носера говорит, что он и команда «тонко настроена энергетики между нанокристаллов и рН чувствительной краситель, что датчик самоссылающееся. Это означает, что отношение сигнал от красителя сигнала от изменения нанокристаллов в ответ на рН, но не зависит от концентрации и интенсивности сигнала, что означает, что никакая внешняя точка отсчета или нулевой требуется.

Излучения перекрывает нанокристаллов с поглощением красителя в длине волны и двух взаимодействующих. Поглощение красителя (и излучения) длина волны рН-зависимыми, так излучения нанокристаллов поглощается красителем изменений с рН. Как изменение рН, сила сигнала уменьшается нанокристаллов (так как большее количество поглощается красителем), а сигнал от красителя возрастает (так как большее количество поглощается более могут выделяться по очереди).

Датчик может работать с линейными или двухфотонного возбуждения с инфракрасным источником. Два фотона желательно, так как это приводит к менее рассеяния и имеет большую глубину проникновения, что делает его идеальным для применения в естественных условиях.

Bing, эксперт в области биомедицинских устройств и химических и оптических датчиков в Калифорнийском университете, Лос-Анджелес , США, был в восторге от датчика. «Датчик является эффективным в физиологическом соответствующей рН, сказал он, добавив, что» это позволит высокой чувствительностью и высоким разрешением биологических зондирования и обработки изображений.

Носера и его сотрудники проверяют датчик в естественных условиях.