Разныя извѣстія

Разъясненіе

Въ №№ 38 и 39 за 1892 годъ была пемѣщепа перепечатка статьи проф. Новороссійскаго университета Ф. М. Каменскаго изъ послѣдняго 57-го тома Записокъ Императорскаго Новороссійскаго Университета, съ совершенно точнымъ указаніемъ источника (№ 38, стр. 594) и имени автора, но съ нѣкоторыми измѣненіями, сдѣланными по усмотрѣнію редактора. Проф. Ф. Каменскій находитъ, что въ предисловіи не достаточно точно указано, что помянутая статья взята изъ упомянутыхъ Записокъ. Хотя намъ это и кажется яснымъ, но, уважая просьбу проф. Ф. Каменскаго, еще разъ добавляемъ, что именно онъ написалъ эту статью въ Запискахъ Новороссійскаго Университета и что мы перепечатали ее лишь съ тѣми немногими измѣненіями, сдѣлать которыя было необходимо.

Гидравлическая известь въ Новороссійскѣ

Въ Новороссійскѣ однимъ изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ устроенъ заводъ для приготовленія гидравлической извести. Заводъ расположенъ на берегу бухты, противъ города‚ и состоитъ изъ трехъ отдѣленій: доменной печи для обжиганія известковаго камня, деревяннаго амбара для помѣщенія камня по вынутіи изъ печи и машиннаго отдѣленія съ паровымъ двигателемъ и мельничнымъ поставомъ для перемола камня въ мельчайшій порошокъ. Матеріалъ для приготовленія извести добывается на мѣстѣ, по скатамъ горъ, прилегающихъ къ бухтѣ. Приготовляется гидравлическая известь слѣдующимъ образомъ. Доставленный къ заводу камень разбивается на мелкіе кусочки, насыпается въ печь, подвергается каленію въ теченіи сутокъ, затѣмъ выгребается изъ печи и на особыхъ телѣжкахъ перевозится въ амбаръ, гдѣ известь разсыпается по полу и слегка опрыскивается водою изъ ручныхъ поливальниковъ. Отъ дѣйствія воды камень распадается на мельчайшія частицы; тогда его переносятъ въ мельничное отдѣленіе и просѣиваютъ черезъ сито. Совершенно порошкообразная известь насыпается въ мѣшки, а остальная, нераспавшаяся отъ дѣйствія воды, перемалывается снова. Владѣлецъ предполагаетъ сдѣлать на заводѣ слѣдующія улучшенія: проложить рельсы для облегченія доставки камня изъ печи въ амбаръ и устроить элеваторъ для непрерывной механической передачи извести изъ амбара въ машинное отдѣленіе, въ которомъ производится перемолъ и насыпка готовой извести въ мѣшки. Химическое изслѣдованіе, произведенное по распоряженію начальника портовыхъ работъ въ Новороссійскѣ, показало, что гидравлическая известь представляетъ очень хорошій строительный матеріалъ. Суточное производство завода составляетъ 500 пудовъ извести, но можно думать, что количество это удвоится съ постройкою второй обжигательной печи.

Новыя свойства алюминія

Извѣстно, что въ настоящее время алюминій пріобрѣтаетъ все большее и большее значеніе для подѣлокъ всякаго рода, благодаря своей прочности, ковкости, необыкновенной легкости и другимъ качествамъ. Недавно произведенные парижскимъ интендантскимъ комитетомъ опыты выяснили новыя, не менѣе драгоцѣнныя, свойства этого благороднаго металла. Оказалось, что алюминій почти не измѣняется отъ дѣйствія различнаго рода кислотъ, входящихъ составною частью въ жидкіе пищевые продукты и служащихъ для изготовленія консервовъ. Послѣднее чрезвычайно важно особенно для военныхъ цѣлей, потому что до сихъ поръ никакъ не удавалось придумать достаточно прочныхъ и въ то же время безвредныхъ оболочекъ (коробокъ, жестянокъ и пр.) для консервовъ. Онѣ, съ теченіемъ времени, вслѣдствіе химическаго дѣйствія заключенныхъ въ нихъ жидкостей, окислялись и дѣлали содержимое негоднымъ для питанія и даже прямо ядовитымъ. Тѣмъ болѣе незамѣнимымъ является алюминій, чуждый, какъ выяснилось по опытнымъ даннымъ, послѣднихъ свойствъ. Чѣмъ онъ болѣе свободенъ отъ постороннихъ примѣсей (алюминій, находящійся въ продажѣ, содержитъ до 3 % желѣза и кремнезема)‚ тѣмъ болѣе пригоденъ для указаннаго назначенія. При этомъ, очистка алюминія дѣлаетъ его еще болѣе легкимъ.

Опыты состояли въ томъ, что алюминіевыя пластинки погружались на время до четырехъ мѣсяцевъ въ указанныя жидкости. Передъ погруженіемъ и послѣ него эти пластинки тщательно взвѣшивались. Кромѣ того, пластинки и жидкости подвергались внимательному осмотру, а послѣднія еще изслѣдовались и на вкусъ.

Оказалось, что растворъ дубильной кислоты послѣ 4-мѣсячнаго дѣйствія повредилъ металлъ весьма немного; и жидкость (съ 4 % содержаніемъ этой кислоты), и пластинка слегка потемнѣли; послѣдняя, кромѣ того, потеряла 0,013 граммовъ изъ 5 гр. въ вѣсѣ; впрочемъ, эти измѣненія приписаны были отчасти содержавшемуся въ металлѣ желѣзу. Послѣ храненія въ теченіе такого же промежутка времени въ обыкновенномъ красномъ винѣ, содержащемъ около 9,5 % алкоголя и помѣщенномъ въ плотно закупоренной флягѣ, оказалась потеря вѣса въ пластинкѣ = 0,007 грамм. (изъ 5 грамм.). Кронѣ того, на алюминіи появился легчайшій налетъ, легко снимаемый иглой, за которымъ обнажалась совершенно чистая и блестящая поверхность. Вино ничуть не измѣнилось во вкусѣ. Подобные же результаты обнаружились при опытахъ съ пивомъ, сидромъ, кофе, молокомъ. Оливковое масло ничуть не измѣнило пластинку и само не измѣнилось. Обыкновенное коровье масло, подвергавшееся, при томъ, дѣйствію довольно высокой температуры, — дало на металлѣ легкій налетъ, свободно удаляемый. Супъ, жирный и постный, послѣ 24-часоваго опыта — не измѣнился нисколько и не произвелъ въ пластинкѣ никакихъ перемѣнъ. Наконецъ, металлъ подверженъ былъ дѣйствію воздуха и земли; первый не произвелъ въ немъ никакихъ измѣненій, а земля (пластинка закопана была на глубину 15 сант. во влажную почву) дала ничтожное измѣненіе въ вѣсѣ.

Словомъ, эти опыты выяснили полную пригодность алюминія, какъ для домашняго употребленія, такъ и для служенія военнымъ цѣлямъ. Воздухъ, вода, вино, пиво, сидръ, кофе, молоко, оливковое и коровье масло, жиръ, сало, урина, слюна — дѣйствуютъ на него менѣе, чѣмъ на другіе общеупотребительные металлы и сплавы, какъ напр., желѣзо, мѣдь, цинкъ, олово. Поваренная и морская соль производятъ на него весьма малое ощутительное дѣйствіе.

Если припомнить безчисленныя подѣлки изъ алюминія вошедшія теперь въ моду и то, что въ Германіи примѣнили этотъ металлъ для замѣны многихъ металлическнхъ частей воинскаго снаряженія, а также для сѣделъ, подковъ и проч., то еще болѣе выяснится блестящая будущность этого металла, не имѣющаго равнаго по своей легкости.

Новый элементъ д'Энфревиля

Этотъ изобрѣтатель усовершенствовалъ даніелевскій элементъ типа Калло, въ которомъ раздѣленіе жидкостей достигается, какъ извѣстно, разностью ихъ удѣльнаго вѣса. Одинъ изъ крупныхъ недостатковъ обыкновенныхъ злементовъ этого рода заключается въ томъ, что въ нихъ бываетъ много отбросовъ цинка: цинковые электроды приходится замѣнять новыми раньше, чѣмъ они израсходуются вполнѣ, а иначе, вслѣдствіе уменьшенія ихъ размѣровъ, возрастаетъ внутреннее сопротивленіе элементовъ и сила тока падаетъ. По разсчетамъ изобрѣтателя, приходится терять такимъ образомъ иногда до 45 % полнаго вѣса новыхъ цинковыхъ электродовъ; не всегда представляется возможность сбывать эти отбросы цинка, не говоря уже о томъ, что и собираніе ихъ иногда было бы очень мѣшкотнымъ дѣломъ.

Д'Энфревилю удалось придумать такую форму и такое соединеніе для цинковыхъ электродовъ, что они расходуются производительно въ батареѣ цѣликомъ безъ всякихъ отбросовъ. Отдѣльные электроды соединяются между собой въ видѣ столба, причемъ ихъ соединенія недоступны для жидкости элемента; соединеніе производится крайне просто и быстро; израсходованный отчасти электродъ прикрѣпляется снизу новаго, послѣдній, когда онъ также отчасти израсходуется, въ свою очередь, прикрѣпляется опять подъ свѣжій электродъ и т. д. Самый верхній электродъ прикрѣпляется къ подвѣскѣ, лежащей на краяхъ стклянки элемента, при чемъ онъ только на половину опущенъ въ растворъ цинковаго купороса, а нижніе электроды погружены въ этотъ растворъ вполнѣ.

Электроды имѣютъ форму звѣзды съ 8 радіальными отростками, наклоненными книзу. Въ центрѣ сверху у каждаго электрода имѣется слегка коническій шипъ, а снизу — слегка коническое углубленіе или гнѣздо. Всѣ электроды дѣлаются совершенно одинаковыхъ размѣровъ; шипъ одного элемента плотно входитъ въ гнѣздо другаго (закрѣпляютъ, надавливая шипъ въ гнѣздо и немного поворачивая, какъ при завинчиваніи). Когда одинъ электродъ соединенъ такимъ образомъ съ другимъ, надъ концомъ шипа въ гнѣздѣ остается пустое пространство; скрѣпленіе получается совершенно надежное и можно не бояться, что нижній электродъ выпадетъ; жидкость, очевидно, не можетъ проникнуть къ соединенію электродовъ по стѣнкамъ опрокинутаго въ жидкости гнѣзда для шипа. Чтобы разнять элементы, достаточно слегка повернуть одинъ электродъ относительно другаго.

Благодаря тому, что радіальные отростки электродовъ наклонены книзу, они начинаютъ расходоваться постепенно со своихъ концовъ, которые бываютъ опущены ниже въ растворѣ; наоборотъ, поддержка электрода расположена выше всѣхъ другихъ частей, а потому она подвергается меньшему химическому дѣйствію и разъѣдается уже послѣ отростковъ, такъ что электродъ не можетъ упасть на дно элемента отъ разъѣданія его поддержки.

Электроды соединяются такъ, чтобы отростки приходились у нихъ одинъ подъ другимъ, при чемъ между ними остается зазоръ около 0,6 мм. При дѣйствіи элемента пузырьки водорода легко поднимаются кверху по наклоннымъ поверхностямъ отростковъ, оставляя ихъ свободными для дѣйствія жидкости и отчасти собираясь у устья гнѣзда и такимъ образомъ способствуя предохраненію основанія шипа отъ разъѣданія. Представимъ себѣ группу изъ трехъ такихъ электродовъ въ работавшемъ элементѣ; верхній будетъ еще почти цѣльный, у средняго разъѣдены на половину отростки, а нижній будетъ походить на маленькій грибокъ, такъ что снизу эта группа электродовъ представитъ довольно разную поверхность.

Шипъ верхняго электрода входитъ въ гнѣздо въ упомянутой выше подвѣскѣ, сдѣланной изъ двухъ склепанныхъ латунныхъ полосокъ; съ одной стороны этой подвѣскѣ приданъ видъ треугольника, такъ что она опирается на край банки въ трехъ точкахъ, обезпечивая для электродовъ вполнъ устойчивое положеніе. Около треугольника, гдѣ полоска двойная, продѣвается въ подвѣску проводъ для введенія элемента въ цѣпь. Такимъ образомъ для сборки элемента не требуется ни зажимовъ, ни винтовъ.

Изобрѣтатель утверждаетъ, что внутреннее сопротивленіе у его элемента въ три раза меньше, чѣмъ у обыкновеннаго элемента Калло. Вслѣдствіе этого разсматриваемые элементы могутъ быть весьма пригодны для работы въ цѣпяхъ малаго сопротивленія, какъ напримѣръ, въ мѣстныхъ телеграфныхъ цѣпяхъ для гальванопластики, при маленькихъ электродвигателяхъ, для пожарныхъ, полицейскихъ и желѣзнодорожныхъ сигналовъ и пр.