Реакция «Чёрная змея»
При нагревании пищевой соды выделяется газ - диоксид углерода (углекислый газ). Выделяемый газ под давлением выдавливает углерод, который выделяется в ходе горения сахара. Песок - подставка.
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки
При нагревании пищевой соды выделяется газ - диоксид углерода (углекислый газ). Выделяемый газ под давлением выдавливает углерод, который выделяется в ходе горения сахара. Песок - подставка.
Это удивительное вещество способно впитывать в тысячу раз больше воды, чем весит само!
Я на многие понравившиеся науч. поп каналы подписан. И вот один из них, на волне кипиша вокруг известного острова Литл-Сент-Джеймс задался вопросом, а мог ли Джеффри избавляться от тел с помощью кислот...
Сильно я увлёкся в последнее время нейросетями (нейронками, я их так называю). Прошёл один платный курс и ещё десятка два бесплатных.
Полученной информацией буду делиться с вами бесплатно, счас только немного разберу свои записи, как-то разложу всё по полочкам. Пока какой-то бардак и в записях, и у меня в голове.
Пока я понял точно следующие моменты. Все эти школы по "нейронкам" - серьёзные образовательные компании, а вовсе не инфо-цыгане, как вы могли бы подумать. Я предпочитаю называть их "нейро-коммерсами", не знаю, приживётся этот термин или нет.
Информацию все они дают актуальную и интересную. Основная трудность для меня здесь, как бы правильно отсечь то, что не нужно. Есть риск вместе с водой выплеснуть и ребёнка.
Вся суть работы с нейронками заключается в составлении "промптов". Иногда в чистом текстовом виде, иногда с приложением каких-то мальтимедийных материалов (например, картинок в формате jpg).
В ответ нейронка выплюнет некий конечный продукт, например, видео файл в нужном формате (например, 9x16, или квадрат 1x1, как в моём сегодняшнем примере).
Казалось бы, всё просто. Но есть ньюансы.
Вот, например, один из них. Нейро-коммерсы говорят, что суммарные расходы на нейронки незначительны, 2-3 тысячи рублей в месяц. Допустим. Но вот какая любопытная штука получается. Если видео получилось не с тем результатом, какой планировался (как пел Высоцкий, "ну, там не тот эффект"), то деньги все равно списываются. И каждая попытка стоит примерно 30 рублей. Так за сутки можно спустить значительную сумму.
Хорошо, пусть это будет типа плата за опыт. Я, кстати, планирую выкладывать свои неудачные попытки. Примеры промптов, что хотел получить, и что вышло в результате. На чужих ошибках учиться гораздо интереснее.
И другой вопрос меня волнует. Его я задавал нейро-коммерсам преподавателям. Допустим, я сделаю некий клип, у него будет миллион просмотров, тысяча лайков. Это приятно. И это реально. Но где тут деньги, Зин? Вижу только моральное удовлетворение.
Мне отвечали примерно так. Нужно договориться с коммерсом, который умеет делать деньги из видео роликов. Ну, например, психологи, продавцы всяких товаров, турагентства и всё такое. Они будут заказывать у тебя видео ролики и платить тебе деньги.
Это хорошо. Мне нравится такая кооперация. Я работаю в найме и в коммерции понимаю только то, что на карточку мне приходит зарплата пятого и двадцатого. Если я буду тупо пилить видосики, отдавать их коммерсу, он мне будет платить, это схема мне понятна и приятна.
Но тут другой вопрос возникает. Если делать видосики так просто, зачем коммерсу нужен я? Он их сам напилит 100500 штук. Может, даже лучше сделает, он ведь тему своего бизнеса хорошо понимает.
И на этот сложный вопрос мне был дан чёткий ответ. У настоящих коммерсов нет времени заниматься такой фигней. Им проще найти человека (типа меня) и платить ему, чем напрягаться на непривычную работу. Разделение труда - основной принцип успеха в бизнесе. Убедительный ответ, как мне кажется.
Короче, ищу коммерса, которому позарез нужны видосики для привлечения клиентов. Если тут есть такой (лучше, такая), пишите мне в личку или прямо в комменты. Сработаемся.
Пока для примера даю вам клип на на тему безопасности работы в химических лабораториях.
...
Первоисточники:
Песня "Случай в лаборатории"
(бесплатно, без регистрации, без СМС)
===
Была у меня одна знакомая, сильно увлекавшаяся то чисткой чакр, то открыванием женских энергий, то ещё чем-нибудь столь же интересным. Я, по её мнению, была женщиной пропащей. В юбке без трусов ходить отказывалась и матерно отвечала на предложения в хороводе спеть хором из йони и таким образом разбудить своё женское естество.
Но благость это вам не просто так, даже если огрызаются, то всё равно с добром нужно к человеку относиться. Одумается он и откроет свою йони навстречу энергиям положительным, трусы снимет, а там и до танцев с хороводами недалеко. И вот сижу на работе, кофе пью, обеденный перерыв у меня и релакс. И тут вопрос с добром во взгляде - дескать, ты камнями увлекаешься, а я хочу в воду камней насыпать чтобы разные энергии из них получать. Посоветуй, какие камни для этого самые козырные, она их уже набрала где-то и даже помыла. Я аж кофе подавилась, потому что к камням отношусь исключительно потребительски и просто пилю их без зазрения совести. Ну и красивые они тоже.
Я пытаюсь прокашляться и матерный подтекст замаскировать между делом. Ты, говорю, хоть знаешь, откуда и что за камни у тебя? Не, но красивые, отвечает и благостью светит прямо из глаз и прямо на меня. Так ты сначала узнай, что за камни, состав и происхождение. А то насыпешь в банку чего попало и тебе не только чакры прочистит, но и полную реинкарнацию обеспечит, отвечаю ей.
В общем, не знаю как там дальше с энергией камней у неё сложилось, может чего полезного в воду и напихала. Но живая до сих пор, только благости поуменьшилось, наверное засорилось всё-таки что-то в энергетических протоках.
Итак, наше любимое - теория заговора. Потому что жирные, наглые и ищущие во всём только выгоду продавцы скрывают от народа важную информацию и способны выдать её только если им раскалённый паяльник промеж булок воткнуть. А люди-то не дураки и догадались, что мы самое ценное для себя придерживаем, их не наебёшь обманешь.
Посвящается одним из последних комментов на эту тему и многим другим, попадавшимся раньше. И стоит примерно в одном ряду со стремлением наших любознательных и изобретательных граждан залить лидокаин куда не надо, дабы порадовать себя безболезненным анальным сексом. Или интересующихся что будет, если слопать все купленные БАДы одновременно, потому что нуачё, это же травки и всё равно надувательство. И так далее по списку. Я думаю, врачи о затеях народа в области "мало ли что говорят, мы лучше знаем" - рассказать могут гораздо больше, но в секс-шопе тоже перепадает.
Так что же мы скрываем от народа такого полезного, что всем надо?
Jorgensen Laboratories, LLC.
Over five decades of providing high quality veterinary specialty instruments and animal health products.
Более пяти десятилетий предоставления высококачественных ветеринарных инструментов и продуктов для здоровья животных.

Состав: 25% полимера (полиэтиленгликоль) и 75% дисперсионной добавки (сахарозы).
Штука весьма модная в определённых кругах, которые готовы на многое ради экономии и достаточно не ленивые, чтобы имея под рукой уже готового к использованию партнёра, отсыпать и размешивать. Используется как смазка для анального и вагинального секса, а так же для фистинга. Популярна за счёт того, что очень хорошо скользит и из одного флакона порошка можно получить ведро смазки.
Замешивается тоже просто - отмерить нужное количество горячей воды, засыпать порошок, размешать и вуаля - смазка готова. Получилось жидковато - можно подогреть в микроволновой печи, следя за тем, чтобы смазка "не убежала". Густая - просто разбавь водой. Вариантов приготовления очень много - готовят растворы для хранения, высыпают на ладонь и смешивают с водой прямо в ней, сразу используют микроволновку, упоминался даже блендер.
Что пишет производитель:
J-LUBE is a concentrated powder that dissolves easily in water and is a very effective obstetrical lubricant. J- LUBE is completely inert and non-irritating. 10 oz. plastic bottle with shaker top makes 6-8 gallons of lubricant. For veterinary use only!
В общем, для животноводческой ветеринарии изначально задумывалось, но наш любознательный народ быстро пронюхал, что штука-то годная и понёсся использовать в своих развлекательных целях - мыльные пузыри делать или сексом заниматься. В секс-шопах такая смазка тоже бывает в наличии, но мы коварно умалчиваем такую информацию. Конечно же с одной единственной целью - нагреть руки загребущие и впарить негодное дорогое барахло в маленьких бутылочках.
Да, мы умалчиваем и продаём её только тем, кто спрашивает именно эту смазку. И тем более я не буду писать о ней как о смазке которая полностью безопасна для людей и рекомендована за счёт соотношения цена-объём-отличное скольжение. С меня лично и так хватает ответственности за получения оргазмов разными людьми, каждый со своими предпочтениям, чувствительностью, физиологическими особенностями, да даже тараканы в головах у всех разной породы.
Продукт очень неоднозначный. С одной стороны да, отлично скользит и в хозяйстве полезный. С другой стороны представьте - пришли вы к врачу, а он вам таблеточки лошадиные прописал, со словами: "Вот в интернетах пишут, что ели и отлично заходит." Это вы можете позволить себе потрясать баночками или обсуждать на форумах и в соцсетях разные способы получения удовольствия, иногда весьма сомнительные.
Но абстрагируемся от эмоций.
О чём мы ВСЕГДА предупреждаем покупателей, даже приходящих именно за J-Lube.
О том, что данный продукт предназначен для использования в животноводческой ветеринарии а так же для всевозможных шоу.
Ответственность за использование лежит полностью на покупателе, принявшем данное решение.
Категорически не допускается попадание J-Lube в брюшную полость.
Не допускается попадание смазки в рот, если это произошло - нельзя её глотать, а рот нужно постараться прополоскать солевым раствором.
С рук она смывается очень сложно, можно использовать соль, втерев её в смазку и смыть водой с мылом.
С тела смазку удаляют, используя одноразовые полотенца.
Хранить раствор из порошка и воды нельзя, безопасным является разведение одной порции и использование её за один раз.
Риски применения данного порошка в качестве интимной смазки при грамотном использовании минимальны, но они есть. Тысячи людей пользуются J-Lube и у них всё отлично, но у кого-то могут случиться проблемы, по незнанию или из-за того, что "а чё такова?" От себя добавлю, если вы пришли в секс-шоп и вам её вручают гордо и безо всяких оговорок - то нафиг таких специалистов, это не для людей было сделано.
Сахароза - в J-Lube это дисперсионная добавка. Попросту сахар. Количество сахара в смазке не очень велико, но он обеспечивает пищу для бактерий. Не понятно, как сахар в смазке повлияет на здоровье, если в анамнезе есть сахарный диабет, таких данных найти не удалось.
Полиэтиленгликоль - по найденной информации, в J-Lube это PEG-90M. Использующийся в моющих жидкостях - шампуни, лосьоны, гели для бритья. Учитывая то, что порошок изначально предназначался для использования в ветеринарии, то весьма сомнительно что при этом учитывались достаточно высокие стандарты безопасности для людей.
Одной рукой народ падает в обморок при виде в составе лубриканта глицерин и требует экологичности и органического состава. Сосредоточенно сопя носом, читает этикетку, изучив перед этим мануалы по тому, что способно нанести даже гипотетический вред и шарахается от любой ненатуральности. Второй рукой готов к любым экспериментам.
P.S. Кому заходит J-Lube - это завсегда пожалуйста, но хватит чушь пороть в гневных комментариях о теории заговора корыстных продавцов. Как дети, ей-богу.
***
Промокод на 10% скидку в kazanova.shop - 4to9jy
Мы решили узнать у практикующего химика, дважды лучшего учителя химии России и стран СНГ Александра Евсюкова, насколько далеко фантазия кинематографистов, изображающих "голливудские кислоты", ушла от реальности, что же на самом деле представляют собой кислоты и на что способны.
Стенограмма: @Bioluh

Сергей Гачин: Давайте начнём с понятия. Что такое кислоты и где их можно встретить в повседневной жизни?
Евсюков Александр Игоревич: Вообще, кислоты — это такие химические вещества, такой класс неорганических (и органических, прим. ред.) веществ, которые в обязательном порядке содержат в себе атомы водорода. Можно, в самом деле, довольно широко [встретить]. Например, во фруктах есть органические кислоты, есть кислоты в аккумуляторах (серная кислота), даже в нас с вами есть кислоты: в желудке есть соляная кислота, правда, её там совсем немного, но она есть, без неё у нас не было бы процесса пищеварения, если её много — возникает изжога.
Сергей Гачин: Кислота, которая в нас, считается достаточно сильной.
Александр Игоревич: Она считается сильной, но у нас она разбавленная, поэтому нам она не опасна. А вообще, да, она достаточно сильная.
Сергей Гачин: В кинематографе обычные кислоты представлены какими-то яркими цветами — "кислотными", собственно говоря: ярко-зелёными или ярко-жёлтыми. В школе на уроках химии они обычно прозрачные, скучные какие-то. Как на самом деле выглядят кислоты, можно ли их покрасить в яркий цвет?
Ниже: "Готэм", сезон 5, серия 7 (Gotham, 2019)

Александр Игоревич: Во-первых, не все кислоты жидкие, есть твёрдые кислоты. Многие из вас наверняка знают лимонную кислоту, продаваемую в магазинах, она твёрдая. Вообще кислоты обычно бесцветные на самом деле, и в растворах, и в твёрдом виде. Есть окрашенные, например, хромовая кислота имеет оранжево-красную окраску, но это скорее редкость. Зелёных кислот, я, например, не припомню. В принципе, их можно покрасить, если использовать какой-нибудь краситель, многие [кислоты] способны с ним не конфликтовать и быть окрашенными. Но это скорее для кино, в жизни цветными они бывают редко.
Есть такая вещь, называется флуоресцент — зелёная как бы светящаяся краска, применяемая, например, для подкрашивания воды в бассейнах, вот ей обычно подкрашивают киношники, она создаёт эффект кислотного цвета с жёлто-зеленоватым оттенком.
Ниже: Кадр из клипа Aja – Jekyll & Hyde feat. Shilow

Сергей Гачин: А вот прямо светиться кислота может? Покрасить так, чтобы она светилась?
Александр Игоревич: В темноте это работать не будет, но если есть какое-то внешнее освещение, то [краситель] будет поглощать свет и его испускать, будет возникать эффект называемый флуоресценцией. Можно, конечно, сделать её светящейся, просто снизу поставив какую-то подсветку, но это скорее трюки, чем химия.
Сергей Гачин: Обычно в кинематографе если кислота куда-то падает, то сразу же начинается бурление, пузыри, много непонятных испарений, которые ещё и не представляют никакой угрозы здоровью людей. Как в реальной жизни ведёт себя кислота?
Александр Игоревич: Кислоты реагируют с образование газов (пузырей) далеко не со всеми веществами. С металлами действительно возникают газообразные продукты, обычно водород. В принципе, процесс не такой бурный, как представлено в кино. Многие знают реакцию уксусной кислоты с содой, когда мы делаем блинчики: возникает действительно такое шипение. Но после попадания на человека, на дерево нет никаких пузырей, нет никаких газов, всё протекает достаточно спокойно. Более того, происходит действие не мгновенно, у человека всегда есть пара минут, чтобы смыть кислоту без каких-либо последствий. Поэтому это всё преувеличение.
Сергей Гачин: А почему с деревом нет такой яркой реакции?
Александр Игоревич: Ну, например, концентрированная серная кислота просто обугливает дерево, оно чернеет. В дереве, в древесине ведь, в основном, органические вещества содержатся, поэтому там протекает реакция без газообразования именно с обугливанием — во всей органике есть углерод, и он образуется в чистом виде. Для того чтобы был газ, должны быть в веществе либо какие-то соли, которые выделяют газ при реакции с кислотой, скажем, карбонаты, как в соде, либо металл, дающий водород. Также есть азотная кислота, дающая всякие оксиды азота — неприятно пахнущие газы, имеющие окраску, но это скорее исключение, чем правило.
Сергей Гачин: Для самых бурных, ярких реакций какие вещества можно взять? Кислоту с одной стороны и..?
Александр Игоревич: Красивая очень штуковина — реакция меди и азотной кислоты. Медь у нас такого оранжевого цвета, азотная кислота бесцветная, при реакции получается зелёно-голубой раствор и тёмно-бурый газ. Это прямо ярко и протекает довольно быстро.
Ниже: Видео "Реакция меди с азотной кислотой в 60FPS" на канале "Sleepwalker"

Сергей Гачин: Очень интересно ведёт себя кислота в фильме «Чужой», наверное, вы смотрели: при одной капле его крови, она прямо прожигает всё насквозь, весь металл, чуть ли не весь космический корабль. Такие сильные кислоты вообще в природе бывают?
Ниже: "Чужой" (Alien, 1979)

Александр Игоревич: Знаете, какая штука, сила кислоты не обуславливает её реакционную способность. То есть, скорость реакции зависит много от чего, скажем, от температуры. И мгновенных процессов точно нет. Для того чтобы растворить металл, кислоте требуется как минимум несколько минут, за секунды это не происходит.
Есть так называемые суперкислоты, они ещё называются "магические кислоты", но даже они не способны действовать на металл мгновенно, всё равно требуется какое-то время.
Сергей Гачин: И как раз о металле: в фильме «Богатенький Ричи» герой справлялся с тюремной решёткой с помощью «hydrochloric dioxic nucleic carbonium». Он мазал решётку, и она отламывалась. Какими кислотами можно воздействовать на металл, чтобы, например, сбежать из тюрьмы?
Ниже: "Богатенький Ричи" (Richie Rich, 1994)

Александр Игоревич: Если это обычная сталь, то хоть та же соляная кислота или серная. Но процесс протекает, опять же, не мгновенно, это всё киношные преувеличения. Но в принципе растворить решётку возможно. Есть такой процесс как травление, когда растворяется часть металла с помощью кислоты, например, так делают узоры на металле. Многие кислоты на это способны, обычно их берут в концентрированном виде и подогревают, чтобы реакция шла быстрее. В фильме «Богатенький Ричи» была такая зубная паста, что-то похожее на тюбик, видимо, кислота с чем-то смешана для загущения, скажем, с какой-то органической смолой.
Ниже: "Богатенький Ричи" (Richie Rich, 1994)

Сергей Гачин: И её свойства, наверное, сильно уменьшатся?
Александр Игоревич: Да, потому что концентрация становится меньше, и, естественно, она будет действовать хуже.
Сергей Гачин: В фильме «Пик Данте» было целое озеро кислоты, такое возможно?
Ниже: "Пик Данте" (Dante's Peak, 1997). У героев плавится лодка

Александр Игоревич: Очень хороший вопрос на самом деле, потому что в любой природной воде есть кислота. Кислота эта угольная, получается при растворении в воде углекислого газа, который есть в атмосфере Земли, но она очень слабая, и концентрация её довольно низка. В природе, конечно, не встречаются озёра кислот, потому что кислоты активные вещества, они реагируют с тем, что их окружает, поэтому такое озеро просто не могло бы «выжить». Но на других планетах, например, на Венере есть облака из серной кислоты, просто летающие в атмосфере, потому что там ей нечего разрушать. Поэтому это в принципе возможно, но не на Земле, не в земных условиях.
Сергей Гачин: Получается, на Венеру мы не сможем посадить аппарат, он будет повреждён?
Александр Игоревич: Нет. Там даже такая очень плотная атмосфера, что не видно поверхность планеты, она окружена атмосферой из серной кислоты.
Сергей Гачин: Наверное, самый яркий пример, который чаще всего обсуждается о кислотах в кинематографе, и даже Разрушители мифов его проверяли — это пример из сериала «Во все тяжкие», когда главные герои решили избавиться от трупа.
Ниже: "Во все тяжкие", сезон 1, серия 2 (Breaking Bad, 2008)

Чтобы и одежду, и кости, и плоть разъело, бывает такое?
Александр Игоревич: Они, по-моему, использовали там плавиковую кислоту, если я правильно помню, это кислота HF. Довольно слабая кислота, но удивительна тем, что растворяет, например, стекло или, действительно, песок. Если говорить по-честному, то ванна это первое, что она растворит, потому что ванна — это металл и карбонаты, как раз самые для кислоты любимые напарники в химических реакциях. Потом будут кости, потому что это тоже неорганические соли, фосфаты там и так далее. А вот чтобы растворилась плоть, то есть белок, требуется кислота какая-то концентрированная, серная или азотная. Они разрушают белки, но происходит это за часы. Что касается одежды, смотря из чего она была сделана, хлопок, скажем, разрушается довольно быстро в концентрированной серной кислоте. А вот, например, какой-нибудь кевлар будет стабилен днями, я думаю, и годами тоже.
Сергей Гачин: В некоторых фильмах также использовались ловушки в виде резервуаров с кислотой, и герои не могли её отличить от воды. Кислота может как-то себя выдать?
Ниже: "Дом ночных призраков" (House on Haunted Hill, 1959)

Александр Игоревич: Чисто внешне отличить, например, разбавленную серную кислоту от воды практически невозможно. Да, кислоты, конечно, имеют кислый вкус, потому так и называются — кислоты. Но, тем не менее, есть химические способы отличия кислоты от воды, например, индикаторные бумажки (в народе называемые лакмусовыми): опускаешь в кислоту, и она меняет свой цвет. Но внешне не всегда легко отличить. Концентрированные кислоты можно отличить, потому что у них есть особенные свойства, например, серная похожа скорее на сироп, она довольно густая и тяжёлая, тяжелее воды в два раза, соляная кислота способна дымить на воздухе, возникают испарения, как туман. Многие в концентрированном виде имеют запах. Но растворы внешне похожи на воду, потому что вода – это основная их часть, это же водные растворы. Поэтому нет, не всегда.
Сергей Гачин: Ещё такой обратный, наверное, пример, когда в фильме «Отряд самоубийц» Харли Квин и Джокер попали в резервуар с какими-то непонятными химикатами. При этом у них одежда повредилась, начала растворяться, но ни кожа, ни слизистые никакого дискомфорта, судя по всему, не испытывали. Такое выборочное воздействие бывает?
Ниже: "Отряд самоубийц" (Suicide Squad, 2016)

Александр Игоревич: Выборочное-то бывает, но я могу сказать вот что: если, допустим, эта одежда была сделана из какого-нибудь полиамидного волокна, называемого ещё нитрильным волокном, то в принципе это теоретически возможно. Но другое дело, что такую одежду найти крайне сложно. И первое что у них повредилось бы из доступного снаружи это слизистые оболочки и зубы. А потом уже это была бы одежда и кожа. Слизистые вообще довольно уязвимы для кислот, потому что это непрочные ткани.
Сергей Гачин: И любая кислота будет воздействовать на слизистые?
Александр Игоревич: Вызывает ожоги, да. Самое опасное – это ожоги глаз, это такие травмы химиков неприятные. Пальцы обжечь довольно легко, и химики часто это делают, не возникает никаких последствий, смыли и всё хорошо. А глаза, конечно, хуже.
Сергей Гачин: Из всех сцен с кислотой самая абсурдная — из фильма «Охотники за разумом» 2004-го года, где небольшая концентрация в сигарете разъела все внутренности у героини и умудрилась ещё даже ботинки прожечь. Если кислота попадает вовнутрь, она может настолько быстро навредить человеку?
Ниже: "Охотники за разумом" (Mindhunters, 2004)

Александр Игоревич: Как и любое едкое вещество в принципе может, но для этого её должно быть довольно большое количество. Потому что, ещё раз скажу, у нас она есть внутри, разбавленная. Есть ядовитые кислоты, которые могут просто отравить, но не вызвать ожоги. Но ядовитых кислот в принципе немного, и ядовитые они не потому что кислоты, а потому что там есть какие-то вещества, химические элементы, которые придают им ядовитость. Скажем, мышьяковая кислота: там есть мышьяк и он ядовит во всех проявлениях, соответственно, и кислота будет ядовита. Или цианистоводородная кислота: там есть цианиды, цианидная частичка, поэтому тоже будет ядовита. Но вот так чтобы разъело изнутри всё и сразу небольшой дозой — очень маловероятно. Думаю, что нет.
Сергей Гачин: А через сигареты, через дым, фильтр она может как-то вовнутрь попасть?
Александр Игоревич: Есть вещества, которые дают кислоты в газообразном виде. Например, HCl — хлороводород — это газ, растворяем в воде, получаем соляную кислоту. В принципе вдохнуть его, наверное, можно. У нас в организме есть довольно много воды, та же самая слюна, которая выделяется в ротовой полости, там получается соляная кислота при растворении. Но этот газ имеет довольно резкий запах и довольно противный вкус, поэтому много его вдохнуть не получится.
Ниже: Видео "Gas Phase, Acid Base Reaction Between Ammonia and Hydrochloric Acid" на канале "North Carolina School of Science and Mathematics"

Сергей Гачин: Сразу же почувствуешь.
Александр Игоревич: Да, почувствуешь и перестанешь это делать.
Сергей Гачин: Расскажите, что вы, как химик, самое абсурдное видели в кино? Или наоборот, какой-то адекватный пример представления кислот в фильмах.
Александр Игоревич: Самое абсурдное, наверное, как раз то, о чём мы говорили, «Во все тяжкие», про ванну с человеком, которая падает с какого-то этажа ещё, прожигая весь пол. Это такая редкостная фигня. То, что касается адекватных примеров, честно говоря, они просто не запоминаются, потому что ты понимаешь, что это сделано грамотно и всё логично, авторы постарались.
Сергей Гачин: А глаз вам не режет, когда идёт такой абсурд?
Александр Игоревич: Ну, я же понимаю, что это всё-таки кино, сделано на зрителя. Как, например, реклама делается на потребителя, а не на химиков, есть реклама зубной пасты, где опускают в кислоту какое-нибудь яйцо или что-нибудь связанное с соединениями кальция... Понимаем, что это некоторое преувеличение, но сделанное для других целей, это ведь не образовательный контент.

Сергей Гачин: Что вы посоветуете режиссёрам, какую кислоту использовать, чтобы было и красиво, и правдоподобно? На примере, опять же, растворения... наверное, за такое 18+ получим. Для сокрытия каких-нибудь улик, например, чтобы растворить одежду.
Александр Игоревич: Вот смотрите. Если это хлопковая — концентрированная серная, из того, что приходит на ум. Но вообще связываться с ней на съёмках — дело неблагодарное. Поэтому киношники обычно используют всё-таки бутафорскую одежду, сделанную, скажем, из бумаги, из чего-то растворимого в воде, имитируя кислоту. Многие их приёмы основаны на кислоте: когда мы капаем кислоту на какую-то поверхность, и она начинает шипеть. Доска пропитывается раствором соды, сверху поливается кислотой, начинает выделять углекислый газ. Это процесс, связанный с кислотой, но это, конечно, не только её особенность, там есть некая подготовка. Думаю, они способны заменить её чем-то более безопасным, это пойдёт на пользу киношникам и зрителям не сильно повредит.
Сергей Гачин: А синтетическая одежда?
Александр Игоревич: Синтетика бывает разная. Есть, например, полиэстер (или лавсан, как он назывался при СССР), он довольно стойкий к кислотам. Конечно, если кислота концентрированная, и мы будем нагревать, разрушается, но в принципе вещество устойчивое. Из синтетики делают даже защищающие от кислот химические халаты. Есть вещества нестойкие, тот же самый нитрил, акриловое волокно, которое в кислоте способно набухать и превращаться в кашу, даже некоторое подобие геля. Я однажды видел, как помыли колбу кислоты ёршиком, сделанным из такого волокна: он весь в колбе остался в виде налёта на стенках. Студенты были неграмотные просто, что делать.
Сергей Гачин: Спасибо.
===================
Благодарим администрацию сообществ "Химик - Психопат" и "Dr. МеМделеев".
Отдельная благодарность за предоставленное помещение БЦО "Современник".
Источники:
Пробежимся по разным наукам. Как всегда, больше тестов в моём профиле: альбом с предыдущими тестами или ежедневные в тг-канале. Рассказывайте, что разгадали, а мы начинаем!
1. Алжир 2. Демократическая республика Конго 3. Египет 4. Республика Судан

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 1, Алжир. Алжир совсем немногим больше ДР Конго, на ~ 40 000 кв.км. Площадь Алжира 2 380 000 кв.км, это больше любой европейской страны (полностью находящиеся в Европе) в разы.
1. Куньи 2. Опоссумовые. 3. Мышиные 4. Ежовые

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 4. Это обыкновенная гимнура, близкий родственник ежей. Вместе с настоящими ежами (лат. Erinaceinae) гимнуры (лат. Galericinae) образуют семейство ежовых (лат. Erinaceidae). Обыкновенные гимнуры обитает в Юго-Восточной Азии, её ареал охватывает Малайский полуостров, а также Суматру и Калимантан. Животное предпочитает влажные девственные леса, держась преимущественно вблизи рек, а также большие мангровые болота.
1. Обыкновенный перепел. 2. Обыкновенная кукушка. 3. Тетерев-косач. 4. Кряква

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 3. Это самка тетерева-косача.
1. Гудзонов залив 2. Озеро Верхнее 3. Залив Забияка 4. Обская губа

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 1. Гудзонов залив — часть Северного Ледовитого океана, примыкающая также к Атлантическому океану. Фактически представляет собой внутреннее море, окружённое с востока, юга и запада землями канадских провинций Квебек, Онтарио, Манитоба, а также территорией Нунавут.
1. Золото 2. Иридий 3. Платина 4. Палладий

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 2. Плотность иридия 22,5 г/см3. Ближе всего к нему платина, 21 г/см3. У золота 19 г/см3, у палладия 12 г/см3.
1. Питоны 2. Врановые 3. Мышиные 4. Пингвиновые

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 4. Это всё пингвины. В семействе насчитывается около 18 видов. И да, королевский и императорский — разные виды.
Зарегистрированные случаи нападения акул на человека.
Карта коралловых рифов.
Карта всех известных случаев "красных приливов".
Местоположения всех горбатых китов с GPS-чипами.

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 2. Это карта коралловых рифов. Океания, Ю-В Азия и восточно побережье Австралии намекает. Там почти половина всех известных коралловых рифов.
1. Жирафы 2. Обыкновенные бегемоты 3. Белые носороги 4. Западные гориллы

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 3. Белые носороги ходят беременными 540 дней. Жирафы немногим меньше — 450 дней. А вот бегемоты и гориллы укладываются в 9 месяцев: 243 и 257 дней соответственно.
1. Порт-Морсби столица Папуа — Новая Гвинея 2. Сува столица Фижи 3. Апиа столица Самоа 4. Кирибати столица Кирибати

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 4. Столица Кирибати — Южная Тарава. Я вообще не припомню в Океании столицы одноимённые государству.
1. Крот 2. Европейская косуля 3. Белка-летяга 4. Заяц-русак

Ответ через 3
2
1
Правильный ответ: 4. Вот хоть убейте, не знал про завоз русаков в Австралию и Новую Зеландию. Вот что нам выдаёт интернет-энциклопедия:
Искусственно расселялся в Северной Америке. Так, русак был завезён в штат Нью-Йорк в 1893 году и в 1912 году — в провинцию Онтарио (Канада). Сейчас водится, в основном, в районе Великих озёр. Завозился также в Центральную и Южную Америку; был акклиматизирован в Новой Зеландии и южных районах Австралии, где превратился во вредителя.
Спасибо за внимание! Тесты выходят каждый день в тг-канале: https://t.me/ofcWeKnow

- И тут он как закричит: ЛОЖИСЬ! Больше ничего не помню...
З.Ы. Книжечка 1925-го года.
Мужчина - случайно выживший мальчик (с)
А меня не уберегло. К химии пришёл через пиротехнику: "Взрывается, горит, ууу, круто!" В универ поступил - очень жалел по первости, что в городской библиотеке не выдают справочники по взрывному делу без справки из деканата (наивный был, молодой). А потом появился интернет и я нашёл в сети способ синтеза дома перекиси ацетона, "кисы".
Тут надо уточнить: эта хрень очень подлая. Во-первых, сварить очень легко, но вне лаборатории и без чёткого контроля условий получения выделяется смесь пероксидов разной структуры, которая особенно нестабильна и может детонировать от косого взгляда, особенно если не пластифицирована и плохо промыта. Во-вторых, взрывается достаточно сильно, чтобы даже в небольшом количестве при удаче оторвать что-нибудь выступающее.
Ну и вот, я сварил порцию, промыл, высушил - пока всё нормально. А потом... не придумал ничего лучше, чем засыпать немного в колпачок от медицинской иголки. А фитиль, прям как автор поста, сделал, забив растолчённые спичечные головки в стержень шариковой ручки. Дальше - больше: я поджигаю эту хреновину и бросаю (точнее, пытаюсь выбросить) в форточку. До сих пор не знаю, чем тогда думал - ведь знал уже, что горит такой "запал" очень быстро, но тут будто помутнение какое нашло.
Бум. Нет, БУУУУУМ. Стою. В ушах звенит, ничего не слышу, левой руке, которой бросал, будто бы немного горячо. Опускаю глаза, а там с подушечек трёх пальцев, большого, указательного и среднего, свисает лоскутами кожа. На пол капает красным, стены, шторы и подоконник тоже слегка обрызганы, прилипли какие-то клочки. В голове одна мысль: - Всё, теперь из комнаты, наверное, выгонят. Кое-как перемотался, пошёл в травму - благо, недалеко было. Врачу сказал, мол, в руке прошлогодняя петарда взорвалась. Пальцы обработали, лоскуты кожи примерно приложили на место и примотали, с тем и ушёл.
В итоге заплатил за важный урок малой кровью. Очень повезло: осколки колпачка только порезали пальцы, но не попали в глаза. Комнату вымыл, хозяйке сказал, что в коридоре краской накапал. На перевязку не пошёл, сам размотал (не делайте так!), но зажило успешно. Опять же, не доходит через голову - дойдёт через жопу: мозги встали на место и больше пиротехникой я не баловался. Спустя 16 лет только на одном пальце видны шрамы. Ну и увлечения с тех пор радикально переосмыслил. А то были прецеденты... Парня со старших курсов отчислили, например, когда он взорвал дома батарею азидом свинца - будто ему оторванного при этом пальца было мало.
Напоминанием осталась небольшая шишечка под кожей: врач не заметил, что кусочек пластика остался в ране, и так он и зарос. Сейчас, если немного надавить, чувствую, как это ядрышко перекатывается под пальцем, но снаружи и не видно. Знакомый говорил, возьми, мол, бритву, да вырежи сам. Ну да его слушать - себе дороже, он себе и больной зуб выдёргивал пассатижами перед зеркалом.
Для ЛЛ: есть. Но очень мало, меньше, чем в квасе.
Заказал на Ozon чайный гриб. Захотелось вспомнить вкус - когда-то было до дюжины банок, пили всей семьёй. Правда, вместо пластины нормального диаметра приехал кружочек с полладони размером, но удивительная живучесть этого симбиотического организма сделала своё дело; вот как этот красавец выглядит спустя месяц:
![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография]](https://img.vombat.su/xl/images/post/big/06/04/2024/17124339194838.png)
Он смотрел бы тебе прямо в душу... если бы у него были глаза.
Отнёс немного с "первого урожая" на работу, угостить коллег. Распробовали - и началось: оно ведь бродит, а спирт там есть? А сколько? А за руль можно? Стали гуглить, читать статьи - но зачем гадать, если в лаборатории есть газовый хроматограф! Кстати, собственно, вот он:
![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография]](https://img.vombat.su/xl/images/post/big/06/04/2024/17124339247191.png)
О том, что это такое и как оно работает, замечательно написал уважаемый @Grum25 вот здесь. В двух словах: анализируется проба и параллельно с ней - раствор, содержащий определяемое вещество (в данном случае - этиловый спирт) в известной концентрации. Прибор выдаёт график - так называемую хроматограмму. На ней есть пики, соответствующие отдельным веществам. Связанная с прибором программа вычисляет площадь этих пиков, а уже по этой ней находим собственно содержание. К счастью, в тот день как раз нужно было определить содержание этанола в предъявленном для анализа образце, к которому легко было подставить дополнительную пробу. И вот так выглядят наложенные друг на друга хроматограммы настоя чайного гриба и стандартного раствора этилового спирта:
![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография]](https://img.vombat.su/xl/images/post/big/06/04/2024/17124339294176.png)
Опущу описание пробоподготовки и вывод формулы для расчёта; результат (площадь измеряется в пикоампер*секунду):
![Есть ли спирт в настое чайного гриба? [газовая хроматография]](https://img.vombat.su/xl/images/post/big/06/04/2024/17124339325863.jpg)
Всего лишь 0,14%! Для сравнения, в квасе допускается содержание этилового спирта до 1,2% - почти в десять раз больше.
Вывод: за руль садиться можно, детям наливать тоже. Но надо учитывать, что чёткой рецептуры приготовления никто не придерживается, количество заварки и сахара, как и время выдержки, варьируются в очень широких пределах. Сам гриб тоже может быть старше или моложе - всё это повлияет на результат.
Буэнос диас, геноссен. В этот прекрасный полдень желаю всем по кружке горячего кофия со сгущёнкой и ром-бабу. С ромом. И бабой. :)
В один из дней обратился ко мне гражданин, зарабатывающий себе на хлебушек переплётным делом. Мол, Иван Михалыч, дорогой, нет в продаже чётких и относительно недорогих приблуд для аутентичного книгоделия. Чтобы всё по-старинке, да по канону на 17 век. Ну штош... сперва, как обычно - фоточка конечного результата. А потом лонгрид про железяки.
Ах да. Для тех, кто читает состав:
- губки - сталь 40Х, калёная до ~50HRC, воронёная в щёлочи
- направляющие - У8, калёные, полированные
- болтишки - сырые оцинкованные с рынка с тщетной попыткой нанести воронение.
- шайбы - латунь.
- рукоятку собирается делать сам заказчик из рога какого-то рогатого существа.

Сперва, разумеется модель. Потому, что заказчик как это бывает чаще всего, просто присылает рисованное на клочке туалетной бумаги нечто, которое надо осмыслить в изделие.

Изначально я предлагал один болт по середине, но заказчик захотел так. Потом в результате встречи и тыканья пальцем в чертежи пришли в выводу, что heavy is good, heavy is reliable и начали делать железо с равной (в три раза избыточной) толщиной верхней и нижней губки. :)
Сперва, от куска режется заготовка. С помощью ленточной пилы полуциклопических масштабов.

Потом два куска стали обрабатываются на фрезерном станке с помощью фрезы-летучки (она же "балеринка", в странах загнивающего запада - fly cutter).

Результат обработки вполне себе ничотак.

Таким образом обрабатываются все стороны параллелепипедиков, с промежуточным снятием фаски, для боле лучшего позиционирования в станке. Затем производится разметка. Тут я использую Dykem Blue layout fluid (т.к. у нас в стране не делают аналогов этой прекрасной синей жижи), штангенциркуль Brown&Sharpe, керн из клапана от Волги ГАЗ-24 и молоток слесарный 750-граммовый. Ах да. Ещё разметочный циркуль неизвестного генезиса. То ли нашёл где-то в заброшке, то ли кто-то подарил...

Чтобы заготовки не разбегались, а сверление должно быть весьма точным, прихватываю две детальки аргонно-дуговой сваркой. Теперь отверстия сверлятся сверлом и разворачиваются развёрткой, шоб направляющие скользили хорошо... именно так, как описывает буржуазный термин smooth. :) А отверстия под резьбу, соответственно просто сверлятся, да и хер с ними. Я у мамы сильный и даже если будет "туговато" идти метчик - штош... Надо просто использовать Силу Живота. Ооооппа. И всё собралось. И даже нигде не закусывает. Ходит туговато - но это хорошо.

Теперь надо нарезать канавки на рабочей части губок. Рельеф будет лучше удерживать зажимаемые формы для тиснения. Для этого ставлю в ВФГ (Вертикально-фрезерная головка) дисковую фрезу, а саму ВФГ поворачиваю на 45 градусов Цельсия. Или Фаренгейта. Вощем, поворачиваю.
Ооооп. Первый пошёл. Вроде норм. Глубина годная. Предварительные пробы на куске железяки показали, что смещение канавок должно быть 3 мм. При глубине в 1,4 мм. Тогда не остро, но отчётливо. Ну и по красоте...

Итог нарезки губок:

Ах да. После сверления, но перед разъединением, я набил на губках номер 1. Теперь понатно, кто из них верх, кто низ и при сборке не перепутаешь. Здоровенный скос с сперва делал на фрезере, но быстро утомился и начерно снял болгаркой с фибровым кругом 3M Cubitron II с абразивностью 36 грит. Ну т.е. на фрезере я бы полдня возился, а "кубиком" ободрал минут за 5. А потом уже начисто провёл тангенциальное фрезерование спиральной четырёхзубой фрезой Ф30. И получилась красота.
Теперь красоту надо запечь. По азбуке 40Х калится в масло от температуры в 830-850 гр.Ц. Нуок, штош. Печку топить ради этого часа 3 придётся... :)

Ну и как-то так происходит запекание:

Результат после закалки, отпуска и шлифовки одной губки. Для сравнения, вторая - не троганая.

Теперь это хозяйство надо отворонить. Химик из меня - как из говна пуля, потому, что я не могу найти чувака, знакомого с этой темой, шоб приехал за бухло\бабло\металлообработку и показал, что именно у меня в процессе не так. Вощем, готовлю железки: сперва мою из в ультразвуковой мойке с шампунькой, потом промываю в дистиллированной водичке, а потом ещё и протираю промывочным фреоном от жира.

Ну и бултых, в разогретый до ~130 гр.Ц. раствор, где 1 часть NaOH, 1 часть NaNO3 и 2 части воды дистиллированной. И пусть оно там плавает. Если сможет. Хо-хо.

После варки, соответственно, промываю железячки в проточной тёплой воде, ещё раз обезжириваю фреоном и, в этому времени у меня уже готово масло. Температура порядка 120 гр.Ц. Масло в данном случае, ATF-III. Ну просто оно у меня было в небольшой ёмкости. А в большой налито А8-И, но в большом тазу. Его кипятить постареешь.

Результат после этих экзерсисов примерно такой:

Фуууу... Бееееее... Гуаааано!
А если помыть, полирнуть и собрать - не так уж и плохо. Ну кроме разводов на воронении, канеш. Но блин, да. Менделеев из меня так себе. :)

Ах, да. Самое главное... Ну полуглавное. Ключ! Берём в автомагазине головку на 13, привариваем к ней рандомный кусок железия, потом берём вот этого парня:

Вжууууух и ключ готов.

Ну вот теперь - точно всё. :)
Заказчик приехал. Посмотрел. И...

Щипцы не относятся к этой теме, но делалось в этот же заход. Состав:
Пососиже советские - 1 шт.
Губки из полированной нержавейки 304 - 2 шт.
Навалено аргоном швов - 1,5 куб. см.
Результат:

Эта штука нужна, чтобы прищипывать вот эти... эмммм... ну... вощем вот эти штучки:

Вот так и живём. А в следующей серии поведаю о невиданном размахе вертолётостроения в отдельно взятой мастерской. Ставим пальцы вверх, жмём колокольчик, подписываемся на канал (особенно на Обводной!), ну вощем, всё как обычно. :) :) :)
Приветствую всех, кто имеет отношение к хроматографии и/или интересуется этой темой. Сегодня будет короткий рассказ об устройстве и принципах работы газовых хроматографов (ГХ). Думаю, это будет полезно тем, кто только начинает свой путь в хроматографии или, в силу обстоятельств, раньше работал с другими типами хроматографов. Изучать этот вопрос мы будем на примере газового хроматографа фирмы Agilent, модели 7890B. Это прибор, имеющий автосамплер (устройство автоматического ввода пробы) и ПИД- детектор (пламенно-ионизационный детектор). Описывать принцип работы буду своими словами, чтобы не перегружать текст лишними терминами

Газовый хроматограф представляет собой аналитический прибор, с помощью которого осуществляется определение количественного состава смеси веществ, доведенных до газообразного состояния путём нагрева пробы. Исследуемое вещество может быть жидким, газообразным или твёрдым. В данном случае проба находится в виде раствора.
Кратко коснусь истории создания ГХ. Как известно, русский ученый Цвет М.С., открывший метод разделения веществ, названный впоследствии хроматографией, использовал в своих опытах исследуемые вещества и вещества-носители в жидком состоянии. Но, в силу технических трудностей, связанных с отсутствием хороших сорбентов, способ жидкостной хроматографии (ЖХ) долгое время не получал распространения, вплоть до 60-хх годов 20 века. С газовой хроматографией дело обстояло несколько иначе- появившись позже, этот способ разделения и исследования в-вв, получил билет в жизнь уже в конце 40-х годов. Это связано с более простым, нежели в ЖХ, устройством колонки и отсутствием необходимости подбора универсального сорбента, способного осаживать на себе большой спектр веществ. Такой вот поворот судьбы- изобретенные позднее, чем ЖХ, газовые хроматографы появились и стали использоваться в аналитической химии гораздо раньше своих жидкостных собратьев.
Теперь про устройство ГХ. Прибор, как правило, состоит из нескольких блоков: Блок подготовки газов, он-же регулятор расхода газов, Блок ввода пробы, термостата с колонкой и детектора.
Начнём с носителя. В качестве газа-носителя могут использоваться многие газы, такие, как аргон, азот, гелий, водород и другие. В зависимости от конкретных условий лаборатории, в качестве источника газа-носителя используют генераторы газов либо сжатый газ в баллонах.
Ниже на фото показан воздушный компрессор с встроенным генератором азота. Использование подобного генератора избавляет от необходимости перевозки и хранения в лаборатории громоздких баллонов.

Для хроматографа с ПИД- детектором, кроме газа-носителя, необходимы еще сжатый воздух и водород. Они используются в качестве топлива для горелки. Источником сжатого воздуха служит компрессор, а для получения чистого водорода применяется генератор водорода, работающий по принципу разложения воды путем электролиза:

Газы подаются в ГХ через специальный регулятор потока газов, с помощью которого устанавливаются требуемые расход и давление. Регуляторы бывают как электронные, встроенные в хроматограф и регулируемые путём изменения параметров через программное обеспечение (ПО) хроматографа, так и механические, где регулировка производится вручную с помощью мембранного регулятора. Регуляторами последнего типа оснащаются, как правило, недорогие модели хроматографов.

С газами разобрались, теперь переходим к устройству автоматического ввода пробы, автосамплеру. Виалы (небольшие флаконы с крышкой, имеющей мягкую резиновую мембрану, протыкаемую иглой при отборе требуемого количества пробы) с разведенными растворителем пробами устанавливаются в специальную кассету, имеющую гнёзда.
В данном случае это кассета карусельного типа на 16 виал для проб + 3 виалы для промывочных растворителей.


Из виалы проба отбирается специальным шприцем, имеющим объём от 1 до нескольких микролитров, после чего, с помощью того-же шприца, проба вводится в испаритель. Для герметизации испарителя устанавливается резиновая мембрана, которую называют септой.
Испаритель служит для приведения жидкой пробы в газообразное состояние и смешение полученного пара с газом-носителем, после чего полученная смесь проходит через делитель потока, который направляет некоторую её часть в колонку, а остальное сбрасывает в атмосферу. Для лучшего смешивания в испарителе присутствует лайнер, представляющий собой полую трубку. Лайнер может быть заполнен стекловатой или стеклянными шариками.
Картинка честно стырена на просторах интернета:

Теперь про неподвижную фазу хроматографической системы- колонку. Колонок для газовой хроматографии существует великое множество, я выделю из них только насадочные и капиллярные. Насадочные колонки представляют собой полую трубку достаточно большого диаметра (2-5 мм), заполненную сорбентом. Длина такой колонки обычно не превышает 2-3 метров. Капиллярные колонки тоже изготовлены из стеклянной или кварцевой трубки, но диаметр её намного меньше (от 0.05 до 0.5мм), зато длина гораздо больше, несколько десятков метров (обычно 20-50м). Внутренняя поверность такой колонки покрыта тонким слоем специального полимера, с помощью которого и происходит осаждение и разделение веществ, содержащихся в пробе.
Колонка помещается в термостат- изолированный от внешней среды отсек, в котором, с помощью нагревательных элементов, поддерживается температура, необходимая для эффективного разделения веществ, содержащихся в пробе. Обычно это 150-300°С.


Вот мы и подобрались к одному из самых важных элементов хроматографа- детектору. Данный хроматограф оснащён пламенно-ионизационным детектором, ПИД, его устройство в кратце и рассмотрим. Я не буду расписывать все типы детекторов (а их не один десяток), каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, это отдельная большая тема.
ПИД состоит из горелки и высокочувствительного амперметра, регистрирующего изменение силы тока между коллекторным электродом и корпусом горелки. ( В некоторых ПИД используются 2 изолированных электрода).
Газ-носитель с исследуемым веществом, выходя из колонки, смешивается с водородом (и воздухом, необходимым для устойчивого горения). Полученная смесь попадает в форсунку горелки, в которой поддерживается пламя. Ионизируясь в этом пламени, смесь газов уменьшает электрическое сопротивление между электродами, что приводит к увеличению силы тока, которое измеряется точным амперметром. Далее, сигнал амперметра преобразуется микроконтроллером и подаётся на ПК для дальнейшей обработки. Программное обеспечение, на основании этого сигнала, и рисует график, состоящий из нулевой(базовой) линии и пиков, соответствующих количественному составу исследуемых веществ.

Или гептил, как его купить в видео не рассказывают, но про топливо для ракет - да...

Что же там намешал автор оригинального поста?
Смотрим показания и побочки (очень часто — не менее 10%; часто — не менее 1%, но менее 10%; нечасто — не менее 0,1%, но менее 1%; редко — не менее 0,01%, но менее 0,1%; очень редко — менее 0,01%):
- лизиноприл. Показания: повышенное давление, сердечная недостаточность. Побочки: часто - резкое снижение давления, нечасто - острый инфаркт миокарда, тахикардия.
- валидол. Показания: боль в сердце, противорвотное, неврозы. Побочки: в основном при длительном приёме.
- корвалол. Показания: успокаивающее, сосудорасширяющее. Побочки: сонливость (!!!), головокружение, замедление сердечного ритма, снижение способности концентрации внимания, аллергические реакции.
- настойка пустырника. Нормализуют сердечный ритм, увеличивают силу сердечных сокращений, обладают седативным (!!!), гипотензивным (снижают артериальное давление) действием.
- панангин. Восполнение дефицита калия и магния при лечении ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и т.п. Основные побочки - возможны тошнота, рвота, понос.
- дротаверин. Показания: спазмы гладкой мускулатуры при заболеваниях желчевыводящих и мочевыводящих путей. Побочки: головная боль, головокружение, бессонница (!!!), тахикардия, аритмия, снижение артериального давления, тошнота, рвота, запор.
В общем, судя по всему, с похмелья после четырёхдневного запоя чувак сожрал наугад горсть случайных таблеток и словил какой-то побочный эффект (скорее всего, индивидуальный). Делать так в расчёте на стабильный результат (тем более автор сам не помнит, что там было, кроме перечисленного) - сами понимаете, сердечко у нас одно. Оно вам надо?
Ну и ради такого дела покопался на работе в шкафах. Нашёл вот банку с просроком кофеина - осталось около 100-120 граммов (в чашке крепкого кофе, для сравнения, около 100 мг кофеина - проверял когда-то).

Это часть коллекции минералов.
