sfw
nsfw

Результаты поиска по запросу "в домашних условиях технология изготовления"

Холодный термоядерный синтез заработал — экспериментальный реактор стартапа ENG8 вышел в плюс

Удивительная новость пришла из Гибралтара. Местная компания ENG8 создала и показала в работе автономную и компактную установку по получению энергии от реакции холодного термоядерного синтеза. Эксперты с мировым именем подтвердили, что установка EnergiCells выдаёт в три раза больше энергии, чем тратит на холодный ядерный синтез. Установка работает без внешних источников питания и является первым в мире источником термоядерной энергии.
,технологии,Ядерный реактор,холодный термоядерный синтез,скорее всего развод,кликбейт
Коллаж interestingengineering.com. Источник изображения: interestingengineering.com \ ENG8
Валерия Тютина (Valeria Tyutina), генеральный директор ENG8, сказала: «В то время как горячий термоядерный синтез борется за получение чистой энергии, технология катализируемого термоядерного синтеза значительно продвинулась вперед и предлагает жизнеспособный источник доступной энергии с нулевым уровнем выбросов для развития мировой экономики. Наша технология доступна для массового производства, поэтому каждый житель планеты может иметь доступ к своему собственному независимому источнику энергии».
По всей видимости, речь идёт об электрохимически индуцированном ядерном синтезе, в ходе которого в электролитической ячейке происходит слияние изотопов водорода на электродах в присутствии катализатора. «Энергетические элементы соединяют ядра водорода, производя фотоны или свет, а также непосредственно электроны или электричество. В настоящее время они производят электроэнергию в масштабе от милливатт до десятков киловатт», — как объясняет работу элемента EnergiCells пресс-релиз компании.
Инвестор поручил разобраться с изобретением учёного с мировым именем, Жан-Полю Бибериану (Jean-Paul Biberian), в активе у которого более 80 работ в сфере LENR (low-energy nuclear reactions, низкоэнергетических ядерных реакций). После экспертизы учёный заявил: «Технология способна обеспечить непрерывную работу, производя киловатты выходной энергии, при этом чистая выходная мощность в три раза превышает потребляемую».
По словам Тютиной, у компании есть несколько промышленных заказчиков, которые доверяют этой технологии и проявили интерес к оборудованию EnergiCell мощностью от 3 МВт до 8 ГВт. Раннее представители компании делали доклады на европейских конференциях по энергетике, заверяя коллег, что технология EnergiCell не имеет побочных последствий и не производит вредных выбросов. Эксплуатация энергетических объектов с установками EnergiCell будет не дороже эксплуатации электростанций на ископаемом топливе за исключением того, что топливо не придётся покупать. Установки производят электричество и тепло. Специальная настройка допускает генерацию водорода и кислорода.
На одном из последних семинаров генеральный директор Международного общества ядерных исследований конденсированных сред (ISCMNS) Алан Смит (Alan Smith), сказал: «Если бы мне пришлось делать ставку на то, какие компании LENR первыми выйдут на рынок, ENG8 вошла бы в число двух лучших».
«Наши автономные энергетические ячейки обладают потенциалом для децентрализации производства энергии, обезуглероживания экономики и снижения цен на энергоносители. Это не просто продукт; это кардинальный сдвиг в сторону создания более чистой и устойчивой энергетики и более справедливого мира», — заявили в компании.

Отличный комментарий!

Звучит слишком хорошо.

Российские интернет-провайдеры начали блокировать OpenVPN-подключения.


Российские интернет-провайдеры начали блокировать OpenVPN-подключения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале "Роскомсвобода", ссылаясь на сообщения от дружественных VPN-провайдеров и пользователей.
Судя по комментариям в Telegram, а также на известном форуме NTC.party, проблема наблюдается в разных регионах России у разных интернет-провайдеров. Среди операторов, на сетях которых зафиксированы факты блокировки, упомянуты Билайн (мобильный интернет в Казани, проводной интернет в Москве), Таттелеком, Дом.ру (Тула), МТС (Челябинск), Мегафон (Краснодар), Ростелеком (Краснодар) и другие. Наличие или отсутствие блокировки, судя по всему, зависит от наличия оборудования ТСПУ (DPI) на сети провайдера, также возможно что новые правила фильтрации пока что были применены только на некоторых сетях или только для определенных групп абонентов в тестовом режиме. Первые сообщения о блокировке OpenVPN появились приблизительно в 20 часов по Москве во вторник 30 мая.
Блокировка осуществляется разрывом OpenVPN-сессии после нескольких пакетов. Соединение полностью устанавливается, но через секунду-две разрывается, либо прекращается обмен трафиком. По сообщениям некоторых пользователей, блокировка происходит только при подключении к серверам за пределами РФ, по сообщениям других пользователей, фильтрации подвержены даже подключения к серверам внутри страны.


И от себя хотел бы спросить, а что собсна со всем эти делать?
Новость я спиздил отсюда https://habr.com/ru/news/738790/

Отличный комментарий!

>И от себя хотел бы спросить, а что собсна со всем эти делать?

yans.jpg ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Physics Today: Ученые придумали двумерные сверхпроводящие чернила


Ученые из Принстонского университета изобрели сверхпроводящие двумерные чернила, которые можно легко хранить, наносить и применять на практике, пишет Physics Today. Эта технология, разработанная аспиранткой Сяою Сон, ее руководительницей Лесли Шооп и их коллегами, может совершить революцию в производстве микросхем и гибкой электроники, а также открыть дорогу к квантовым компьютерам.
Двумерными называют чернила, позволяющие нанести слой толщиной в одну молекулу. Создание двумерных объектов с помощью таких чернил не требует сложной техники, а полученные “рисунки” устойчивы к действию окружающей среды и не требуют защитных покрытий. Благодаря этим чернилам те двумерные материалы, которые ранее были доступны только в лабораторных условиях, могут стать коммерчески доступными. С помощью чернил, проводящих электричество, можно нарисовать электропроводящий узор. Они используются для нанесения микросхем на гибкие поверхности и могут пригодиться в самых разных областях, от бытовой электроники до суперкомпьютеров.
Материалом для чернил, которые синтезировала принстонская рабочая группа, послужил дисульфид вольфрама WS2. Он известен в виде нескольких модификаций — одинаковых по своему химическому составу, но различных по кристаллической структуре веществ. Для чернил использовался так называемый 1T′-дисульфид вольфрама. Получить его довольно сложно, поскольку обычные методы дают смесь различных кристаллических структур. Ранее было предсказано, что двумерные «чешуйки» 1T′ дисульфида вольфрама могут обладать свойством сверхпроводимости. Однако не существовало удобного способа получать эти «чешуйки» в промышленных масштабах.
Технология получения «чешуек» ранее была отработана на схожем веществе — дителлуриде вольфрама. Но двумерные чернила из него оказались неустойчивыми на воздухе и требовали сложных органических молекул-стабилизаторов. А существующие методы не позволяли выделить чистую 1T′-фазу двумерного дисульфида вольфрама; она оказывалась загрязнена другими кристаллическими фазами.
В качестве исходного вещества для синтеза дисульфида вольфрама ученые обычно использовали дисульфид калия-вольфрама, однако у них не получалось создать мономолекулярный дисульфид вольфрама с нужной кристаллической структурой. Принстонская аспирантка догадалась готовить исходное вещество при высокой температуре, что создало нужную кристаллическую структуру с упорядоченными слоями WS2. Чтобы удалить ионы калия, полученное вещество погружали в кислоту, а чтобы расслоить на мономолекулярные слои — облучали ультразвуком. Так были получены мономолекулярные слои дисульфида вольфрама с нужной структурой. Затем монослои были центрифугированы и помещены в обычную воду.
Полученные чернила, как оказалось, обладают целым рядом удивительных свойств. Они оказались устойчивы при комнатной температуре и не портились в течение месяца. Такими чернилами можно создавать “узоры”, которые также устойчивы к внешним воздействиям и не требуют защитных покрытий. Их можно наносить на самые разные подложки: вафли из кремния/оксида кремния, оксид индия-олова, боросиликатное стекло, полимерные материалы.
Но самое ценное — сверхпроводящие свойства этих чернил. Они обладают свойствами проводника при комнатной температуре и переходят в сверхпроводящее состояние при температуре 7,3° Кельвина, что выше всех значений для дихалькогенидов переходных металлов (халькогениды — соединения с серой и ее аналогами по таблице Менделеева). При этом важно, что полученный дисульфид вольфрама обладает нужной кристаллической структурой, иначе сверхпроводимости не получится.
Полученные чернила из дисульфида вольфрама — хороший кандидат в топологические изоляторы, то есть такие вещества, которые устроены как изолятор в объеме, но как проводник на поверхности. Топологические изоляторы считаются перспективным материалом для бездиссипационных транзисторов в квантовых компьютерах, работающих на квантовом эффекте Холла. (Эффект Холла — это возникновение в проводнике, находящемся в магнитном поле, электродвижущей силы, перпендикулярной направлениям тока и магнитного поля.)
Устойчивость полученных двумерных чернил к внешним воздействиям делает их интересным материалом для того, чтобы изучать соотношение между топологическими свойствами и сверхпроводимостью. Простота синтеза и стабильность полученных чернил предполагают, что их можно будет применить в самых разных областях, таких как квантовые вычисления, изготовление интегральных микросхем, а также гибких устройств.

Отличный комментарий!

Охуенно. Теперь внедрите куда-нибудь, тогда я удивлюсь, а то этих изобретений я уже длхерища видел.

Технопорно с криогенно охлаждаемым режущим инструментом

Ваш робот-пылесос следит за вами

Как выяснилось, некоторые модели Roomba "любят" делать фотографии вашего дома.
Затем их отправляли в Scale AI, стартап, который нанимает сотрудников по всему миру для маркировки аудио-, фото- и видеоданных, используемых для обучения искусственного интеллекта. 
Всё началось с того, что осенью 2020 года работники из Венесуэлы разместили серию изображений на онлайн-форумах, где они собирались, чтобы поговорить о делах. Фотографии были обыденными, хотя иногда и интимными, домашними сценами, снятыми с низких ракурсов, включая такие, которые вы действительно не хотели бы публиковать в Интернете.
,робот-пылесос,Искусственный Интеллект,технологии
Одна из фотографий
Конечно, iRobot заявляют, что любой, чьи фотографии или видео отправляются на обработку, соглашались на это (скорее всего, было типа "Вы согласны передавать данные в центр для улучшения сервиса?"). Как указано в статье, iRobot отказались предоставлять само соглашение о согласии на это.
Те, несколько фотографий - это всего лишь крошечная часть обширной экосистемы данных. iRobot заявили, что они передали более 2 миллионов изображений Scale AI и еще нескольким другим подобным платформам; компания подтвердила, что Scale — это всего лишь один из аннотаторов данных, которые она использовала.

P.S
Лучше прочтите статью от MIT Technology Review, но аккуратно: там много букафф.

Отличный комментарий!

пиздец, конечно.
Но.. щас бы покупать камеру на колёсиках, подключать её к интернету и удивляться потом.

Медный жетон Братства Стали - быстро, дёшево, сердито, без регистрации и СМС.

Переиграл в очередной раз Fallout:Tactics и что то так проникся духом Братства Стали, что решил сделать себе их жетон. Ну таким, каким я его себе представлял, конечно. Особо не заморачивался, но получилось вроде прикольно:

Итак, описываю технологию.
Необходимые приборы, материалы и реактивы:
1. Короткий кусок медной водопроводной трубы, чем толще, тем лучше, я делал из 18 мм (это диаметр, толщина у неё пара мм, наверное). Вообще нужна пластинка размером с будущий жетон, но где её взять? Так что я распилил ножовкой трубку вдоль и выпрямил молотком до состояния пластины, зажав между двумя широкими стаместками и постукивая по ним. Если стучать молотком прямо по пластине, она расплющится, а это не желательно.
2. Два пузырька перекиси водорода (по 100мл), продаётся в любой аптеке, стоит копейки.
3. Пакетик лимонной кислоты. Нам надо 60 г, в пакетике обычно 80 - 100г.
4. Соль пищевая, которая NaCl, чистая, без добавок, и желательно экстра, чтоб растворялась лучше.
5. Принтер лазерный и лист матовой фотобумаги для струйников. Вообще то по технологии рекомендуют глянцевую фотобумагу, но у меня с ней результат был посредственный, а вот с матовой получилось гораздо лучше.
6. Утюг и что-нить под него подложить, ненужную книгу например или кусок доски. Не металлическое и не пластмассовое.
А, чуть не забыл!
7. Наждачка средняя и нулёвочка, напильник тоже не повредит, ножницы по металлу (можно и обычные, медь то мягкая, но за них можно огрести от тян или мамы, смотря чьи ножницы )

Если всё это есть, начинаем! Подготавливаем пластинку - заготовку, выпрямляем, вырезаем прямоугольник с запасом 5-10 мм. Стандартный армейский жетон имеет размеры 30Х50 мм (могу ошибаться). Зашкуриваем до блеска, много не снимаем, она и так тонкая, а нам её ещё травить. Подготавливаем в фотошопе или берём мой трафарет:
Обращаю внимание - оттиск будет зеркальный! Я в первый раз лоханулся и пришлось переделывать.
Печатаем его на вышеупомянутой бумаге вышеупомянутым принтером максимально жирно, прям чтоб тонер свисал! Вырезаем так, чтобы на одном листе были разные стороны и можно было их наложить с двух сторон на пластину (обернуть с двух сторон, ну вы поняли). Чтобы рисунок сошёлся, я сначала приложил рисунки сторон друг к другу, свёл на просвет, а затем согнул пополам лист, чтоб они так и остались сведёнными. Теперь если пластину внутрь положить, рисунки окажутся с двух сторон и совпадут по контуру. Надеюсь, я понятно объяснил, стараюсь, как могу!
Дальше берём ненужную книгу, ложим на неё пару мягких салфеток, на них наш бутерброд (медная пластина с наложеными на неё рисунками с двух сторон), сверху опять салфетки. Аккуратно, чтоб не сдвинуть, ставим сверху разогретый до максимума утюг, прижимаем всё это всем своим весом и так держим несколько минут. Пары минут достаточно. Если салфетки начали желтеть, значит температура достаточно высокая и процесс идёт в правильном направлении. Но на этом этапе лучше передержать, чем недодержать.
Наша цель - добиться, чтобы при сильном нагреве тонер с рисунка перезапёкся на нашу медную пластинку. Салфетки нужны, чтобы наша кривая пластина всё равно плотно и равномерно прижалась к бумаге.
Окей, когда интуиция (а, возможно, и обеспокоеная запахом дыма, тян) подскажут вам, что пора заканчивать, пока пожар не начался, выключаем утюг, ждём пока остынет наш бутерброд, ложим его в воду и пусть бумага теперь отмокает, она нам больше не нужна. Мы пока займёмся химией.
Итак, подбираем кислотостойкую ёмкость (стеклянную банку например) , выливаем туда оба пузыря перекиси, высыпаем 60 г. лимонной кислоты, перемешиваем до растворения лимонки, затем добавляем 10 г. соли и тоже растворяем. С этого момента осторожно, у нас агрессивный раствор, попадание которого на кожу не желательно, но и не смертельно, главное вовремя смыть водой. Тем временем бумага набухла и её можно аккуратно скатать пальцами с медной пластины, рисунок же должен остаться. Если он отваливается, значит вы либо плохо зачистили медяшку, либо утюг пора выбросить. Ну ещё может бумага не та, но у меня всё нормально получилось с первого раза, а со второго ещё лучше :) Мелкие детали хорошо отчищаются старой зубной щёткой. В результате должен остаться только чёрный рисунок без белого налёта. Если где то перестарались и поцарапали, можно попробовать дорисовать покрытие лаковым фломастером. Когда этот этап пройден, сверлим дырку (упс, забыл сказать, что нужно сверло) или острой маленькой отвёрткой просто проковыриваем её, это вполне реально, медь то мягкая. В это отверстие продеваем проволочку (скрепку) и подвешиваем заготовку в банке с раствором. Сразу пойдут пузыри, это значит процесс травления пошёл. Не стоит нагревать раствор для ускорения реакции, это вызовет активное газовыделение и усугубит неравномерность травления. Как можно чаще перемешивайте раствор. Лучше химичить на балконе, так как выделяющийся газ не очень полезен для здоровья, как и образующаяся в результате реакции соль меди. Часа через 3-4 будет виден результат. Для проверки пластину можно вытащить, промыть водой и заценить рельеф. Если толщина ещё позволяет, можно продолжить травление, в противном случае сливаем посиневший раствор в водопровод, проливаем сверху обильно водой, пластину тоже промываем, сушим, снимаем тонер нулёвочкой, вырезаем по контуру жетона, обрабатываем напильником контур, и - вуаля!
Добро пожаловать в Братство, воин!
Парни сделали мини четвероногого робота-команьона. Он реагирует на жесты и голос, играет со своим хозяином, отвлекает от работы и поясняет за маленькость

Отличный комментарий!

А если его стукнуть, он станет фиолетовым?

Отличный комментарий!

Что-то автомобилестроительная отрасль куда-то не туда поворачивает. Это конечно всё прикольно, всякие свистоперделки, но я думаю стоило бы сделать усилие на улучшение полезных технологий и надёжности этих колясок.
Надежную машину ты починишь в гараже у васи за три копейки раз в десять лет. За современное электроведро с постоянным подключением к интернету и подпиской на коробку передач ты будешь чинить только за официалов как у тойоты "ой вы проехали по камушкам, у вас поцарапано днище батарейного отсека вот вам 60к баксов счет за ремонт вашей машины стоимостью 60к баксов, ах да, у вас контракт что вы обязаны ездить на этом ведре два года иначе неустойка в виде вашей жопы, увидимся в суде"

В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм

https://www.sberometer.ru/rvn/120838/v-rossii-nachalos-stroitelstvo-fabriki-dlya-vypuska-processorov-po-tehnologii-28
Что-нибудь получится?
Будет, как всегда.
1779(36,91%)
Что-нибудь получится, потому что выхода нет
528(10,95%)
Что-нибудь получится, потому что чубайс уехал
550(11,41%)
Будет хуже, чем всегда.
1963(40,73%)

Отличный комментарий!

ставлю на фабрику поклейки этикеток на китайский хлам
но что я могу знать, такого же никогда небыло!
Этот https://reactor.cc/post/5767343 пост напомнил мне свой старый проект, в который я вложил много сил и времени в своё время.
В до-андроидо-айфоновские времена мне в руки попал телефон с qwerty-клавиатурой (Sony ericsson P990i), с которым я проходил несколько месяцев. Мне так понравилось сочетание скорости, удобства и ощущений этого метода ввода текста, что последующие телефоны я выбирал в первую очередь по наличию полноразмерной клавиатуры. С последним клавиатурником Sony ericsson XPERIA X1 я проходил аж до конца 2016го года.
Большого морального усилия стоило решение пересесть на современный сенсорник, но программно-аппаратных мощностей windows mobile стало сильно не хватать. В итоге фактором, повлиявшем на моё решение, стало наличие OTG на новом Andriod-смартфоне, и умение создавать на базе arduino pro micro устройства ввода. Я не сдался.
Вдохновившись самой удобной из испробованных, клавиатурой P990i, я напаял на макетке тактовые кнопки, добавив два столбца для русских букв, которые обычно отправлялись на Fn-слой: Х,Ъ,Ж,Э,Б и Ю. Подключил их матрицей на pro micro и испытал в деле:
К сожалению, тот смартфон у меня прожил недолго, и все наработки пришлось переносить на новый: Xiaomi Redmi 4 Pro. Для обкатки прошивки я решил сделать чехол-клавиатуру, как из поста, на который я ссылался в начале своего. Надо повышать степень интеграции.
Заказал самые плоские и компакнтные из возможных кнопок, распаял их на макетку, закрепил с обратной стороны pro micro. Заказал у одного знакомого корпус клавиатуры на гидрорезке, у другого знакомого 3д-печать кнопок. Собрал всё воедино (Извиняюсь за дендрофекальные методы, на тот момент это был максимум моих возможностей):
В итоге получилось это:
Три кнопки над клавиатурой дублируют меню|домой|назад (Андроид понимает медиаклавиши USB-клавиатур), а при наборе текста и три секунды после ввода последнего символа превращаются в кнопки выбора вариантов завершения слов (В swiftkey ctrl+1, 2 и 3 соответственно).
Proof of concept сработал: текст набирался, кнопки под экраном работали корректно, поэтому было решено продолжать интеграцию, чтобы в итоге получить смартфон обычного (Ну или хотя бы не настолько чудовищного) веса и размера. Это должен быть вертикальный слайдер.
Я разобрал свой телефон, чтобы понять, в каком месте разделить его схему, чтобы как можно больше оставить внизу для правильной развесовки. Оказалось, что на верхней сдвигающейся части можно оставить только динамик и экран с тачскрином, раснеся их с основной платой единым шлейфом. Вооружившись копеечным USB-микроскопом, я посчитал общее количество проводников в шлейфе экрана и тачскрина, добавил два для динамика и начал поиски подходящего по длине и количеству проводников шлейфа с разъёмами. Мягко говоря, это было непросто. Подобрал такой, на 51 проводник:
Дальше мне предстояло разобраться с программой DipTrace, которую используют для создания проектов печатных плат для дальнейшего заказа. Разметил на будущей плате пятаки для кнопочных мембран, светодиодов подсветки, ардуины, соединил всё дорожками. Дальше нужно было разметить контакты для разъёмов шлейфов, которых не было в библиотеках DipTrace. Снова вооружившись микроскопом и комплектной линейкой, я начал высчитывать размеры:
В итоге получилось уместить весь проект на плате 100х100 миллиметров, для пятидолларового заказа на PCBWay:
По зелёной линии плата разрезается: часть с ардуиной и контактными площадками клавиатуры остаётся на нижней стороне телефона, к ней подпаиваются шлейфы, идущие на материнскую плату. Вторая часть отправляется на подвижную часть с экраном, к которой подключаются шлейфы от экрана, тача и провода динамика. Между первой и второй частью будет проходить пятидесятипиновый шлейф, купленный ранее.
Через месяц пришёл мой заказ:
Распаял все элементы на плате. Разъёмы тоже пришлось паять обычным паяльником, потому что от фена они деформировались. Хорошо, что был запас по разъёмам.
Ах да, герконы. Они нужны для того, чтобы подключать ардуину к телефону только тогда, когда слайдер открыт. Дело в том, что в этом проекте нет места для юсб-хаба, поэтому подключённая клавиатура забирает себе функционал юсб-разъёма телефона, не позволяя подключать флешки и заряжать телефон быстрой зарядкой. Поэтому герконы отключают не только питание ардуины, но и D+ и D-, оставляя всегда подключённым только GND.
Потерпите, осталось немного.
Я заказал новый корпус и экран, чтобы продолжить работу над проектом и не остаться без телефона. Я же всё ещё продолжал использовать его как основное устройство. Так же нарисовал в DipTrace и заказал макет шлейфа, который приводит сигналы экрана и тача от платы с клавиатурой на материнку телефона.
Вырезал в корпусе все необходимые отвестия, прикинул плату:
С обратной стороны это выглядело так:
Материнскую плату слева подразумевалось перенести в корпус справа и подключить два шлейфа от экрана и тачскрина.
Подключил экран и тач к верней плате:
Проверил, как себя будет чувствовать шлейф между половинками:
И прикинул какая будет суммарная толщина у собранного устройства. Получилось, что она увеличится примерно на три четверти от исходной:
Ииии... На этом всё. В процессе проверки оказалось, что я ошибся с распиновкой гибкого шлейфа, и при стоимости около 3500 рублей пришлось отложить проект на неопределнённый срок (Моя З/П на тот момент была 21к, большая часть которой уходила на обязательные траты). Дальше фокус внимания сместился на другое, а потом переезд, смена работы, смена смартфона, и так далее. Так этот грандиозный проект и лежит дома в столе, уже неактуальный и ненужный.
Если бы всё пошло как надо, следующим этапом было бы проектирование и заказ корпуса со слайдерным механизмом из алюминия, который должен был вклеиваться в стардартные пазы для экрана на нижней части и держать экран на верхней части. Дальше изготовление кнопочек из оргстекла (Про фотополимерную печать я узнал сильно позже), сборка всего воедино и торжественная презентация всему Интернету. Но имеем что имеем.

Отличный комментарий!

,geek,Прикольные гаджеты. Научный, инженерный и  айтишный юмор,DIY,технологии,сделал сам,нарисовал сам, сфоткал сам, написал сам, придумал сам, перевел сам,arduino,смартфоны,длиннопост
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме в домашних условиях технология изготовления (+1000 постов - в домашних условиях технология изготовления)