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@poka_kikaiou

マシン、アトム、強電、化学、鉱石、紫外線、LED、探検、色々やってます。

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こりゃあ、たまげたぁ。 あんたそりゃあ、ネオパースの結晶じゃ。 わしも見るのは初めてじゃ・・・・ ------- NT京都、グルーニャ ブースにてネオパース募集しております。 交換品に写真のネオパース気相結晶管を入れておきます。 試作の数個だけのレアアイテムです!

こりゃあ、たまげたぁ。
あんたそりゃあ、ネオパースの結晶じゃ。
わしも見るのは初めてじゃ・・・・

-------

NT京都、<a href="/Gluenyan/">グルーニャ</a> ブースにてネオパース募集しております。
交換品に写真のネオパース気相結晶管を入れておきます。
試作の数個だけのレアアイテムです!
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ネオパース沢山集まりました! ありがとうございます。 まだまだ店頭在庫あるようなので見掛けたら確保頂けると嬉しいです。 気相結晶管が少なかったのでバリエーション足して増産しておきます。 また、ネオパチャレンジ宜しくお願いします。

ネオパース沢山集まりました!
ありがとうございます。

まだまだ店頭在庫あるようなので見掛けたら確保頂けると嬉しいです。
気相結晶管が少なかったのでバリエーション足して増産しておきます。
また、ネオパチャレンジ宜しくお願いします。
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流動パラフィンにネオパースを増稠剤として添加すると、ある濃度と温度領域でリーゼガングパターンのような周期的な構造が自発発生します。 化学反応を伴わず寿命は無限と思われるのでアンプル封管してみます。 キーワード、 自己組織化 振動反応 散逸構造 パターン形成 不可逆過程 非線形応答 等。

流動パラフィンにネオパースを増稠剤として添加すると、ある濃度と温度領域でリーゼガングパターンのような周期的な構造が自発発生します。
化学反応を伴わず寿命は無限と思われるのでアンプル封管してみます。

キーワード、
自己組織化
振動反応
散逸構造
パターン形成
不可逆過程
非線形応答
等。
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溶接トーチをスポット溶接仕様に改造するパーツ。 1000Aくらい出せる電源が欲しいですね。

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Qi充電器のコイル。 スマートフォンの非接触給電用に大きな需要があるため、超大量生産されているコイルです。 同じような特性の製品が各社から出されており、1つ100円程度で調達できます。 同じコイルを2つ使った場合、5cm程度のギャップでもフィラメント電球を光らせられる電力は送れました。

Qi充電器のコイル。

スマートフォンの非接触給電用に大きな需要があるため、超大量生産されているコイルです。
同じような特性の製品が各社から出されており、1つ100円程度で調達できます。
同じコイルを2つ使った場合、5cm程度のギャップでもフィラメント電球を光らせられる電力は送れました。
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ダイソーのワンコグッズ。 特大のOリングとしては格安です。 圧力系の工作で使えるかもですね。

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特大のOリングとしては格安です。
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浅草石フリマ。 ゆっくり工業@石集めツール開発。 氏ブースにてネオパチャレンジ多分最終回やります。店頭在庫が絶滅してきました。 前回、ネオパ管が人気だったので追加しておきました。ネオパ封入管はネオパースと交換できます。 他の成分を入れた気相結晶管は購入可能です。 これが買えるのは世界唯一ここだけです。

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返礼品のネオパ管。 特徴はやはり蛍光がある点です。 昇華性は良好で数分で変化が見られ、1日ほどで1cm近い大きさの結晶になります。 純ナフタレンに比べると粉っぽいのでドライヤーで全て溶かして下に落としてリセットすると良いようです。粉成分は昇華せず下に残ります。

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売り物用、メントール管。 フワッとした針状結晶が特徴です。 融点が低く暑いと液化してしまいます。 移動が早く半日くらいで違う形状になってしまう事もあります。

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売り物用、ナフタレン管。 高純度のナフタレンを使用。ネオパースと違い粉っぽさがなくクリアです。 高透明の六角形結晶で太陽光を透かすと赤黄青と輝きます。 化学的に大変安定しており一万年は遊べます。

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売り物用、パラジクロロベンゼン管。 pDCB=トイレにも使われる防虫防臭剤。 用途からは想像できないほどシャープな四角形結晶が出現します。 移動が早く短時間で出現しては消滅してを無限に繰り返します。

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明日の浅草石フリマ。 ゆっくり工業@石集めツール開発。 ブースに特大サイズの結晶管少量在庫しています。 デカいのでものすごい量の六角結晶が出ています。有機って感じですね。 メントール管は空間的余裕があるので針状結晶が何処まで伸びるかお楽しみです。 実際にご覧頂ければと思います。

明日の浅草石フリマ。

<a href="/YukkuRi178/">ゆっくり工業@石集めツール開発。</a> ブースに特大サイズの結晶管少量在庫しています。
デカいのでものすごい量の六角結晶が出ています。有機って感じですね。
メントール管は空間的余裕があるので針状結晶が何処まで伸びるかお楽しみです。
実際にご覧頂ければと思います。
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気相結晶管は一点を冷やすとその部分に微小な結晶が出てきます。 この部分は種結晶になるので以後放っておくことで大きく成長させられます。 氷や良く冷えたペットボトル、熱中症防止グッズなどで十分です。

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結晶管の応用。 純ナフタレンを重縮合させてネオパースの様に光らせる試み。 塩化銅(触媒)を少量入れて加熱脱水。 ナフタレンを追加して封管。炉で加熱。 一般的な有機反応ではPTFEが耐えられる270度辺りが連続加熱の上限ですが今回は400度です。72h。 六角形ではない青色蛍光する物が得られました。

結晶管の応用。
純ナフタレンを重縮合させてネオパースの様に光らせる試み。
塩化銅(触媒)を少量入れて加熱脱水。
ナフタレンを追加して封管。炉で加熱。
一般的な有機反応ではPTFEが耐えられる270度辺りが連続加熱の上限ですが今回は400度です。72h。
六角形ではない青色蛍光する物が得られました。
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例のフラッシュ昇圧回路基板改造マニュアル 前編。 ・トランスを丁寧に取り外します。壊れ易いので注意。 ・熱して接着剤をヘタらせてコアを取り外します。 ・太い一次巻線を取り除きます。 ・絶縁シートを取り除くとフィードバック巻線が見えます。自励でなく他励にするので取り除いてしまいます。

例のフラッシュ昇圧回路基板改造マニュアル 前編。

・トランスを丁寧に取り外します。壊れ易いので注意。
・熱して接着剤をヘタらせてコアを取り外します。
・太い一次巻線を取り除きます。
・絶縁シートを取り除くとフィードバック巻線が見えます。自励でなく他励にするので取り除いてしまいます。
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例のフラッシュ昇圧回路基板改造マニュアル 後編。 ・一次巻線として0.2mmのUEW線を20回巻きます。 ・コアを元の位置に戻してエポキシ接着剤で固定します。 ・硬化、完成。 USB電源で可変・簡易安定な高圧を得られるようにする改造方法です。 とりあえず、調達が簡単な34063で制御をしてみました。

例のフラッシュ昇圧回路基板改造マニュアル 後編。

・一次巻線として0.2mmのUEW線を20回巻きます。
・コアを元の位置に戻してエポキシ接着剤で固定します。
・硬化、完成。

USB電源で可変・簡易安定な高圧を得られるようにする改造方法です。
とりあえず、調達が簡単な34063で制御をしてみました。
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フラッシュ回路の改造トランスを組込んだシンチレータ式検出器。 34063制御だと間欠動作由来のリップルが乗ります。光電子増倍管+ネオパースでU・Th探索の場合、リップルが問題にならない十分な利得があります。 発音機能だけですが小型なのでよりスマートにアトム探索ができます。 性能は抜群です。