Дополнительное устройство к камере смартфона позволяет определить загрязнение ртутью

3D-печатная “Лаборатория на смартфоне” определяет уровень ртути в питьевой воде

Друзья, небольшое вступление!
Перед прочтением новости, позвольте пригласить вас в крупнейшее сообщество владельцев 3D-принтеров. Да, да, оно уже существует, на страницах нашего проекта! Подробнее >>>

Ртуть – это блестящий, серебристо-белый металл, который уже в течение нескольких десятилетий известен как загрязняющий окружающую среду агент, токсичный как для людей, так и для дикой природы. Люди могут подвергаться воздействию ртути из различных источников, включая питьевую воду.

Серьезное превышение допустимых уровней присутствия ртути в организме человека может привести к значительному повреждению мозга, нервной системы и почек.

Чаще всего, вода проверяется на содержание ртути в лабораториях, при этом используются большие, дорогие установки, и сама процедура занимает много времени и настолько сложна, что может выполняться только специально обученными специалистами.

Исследователи из Калифорнийского университета разработали 3D-печатное дополнение к смартфону, и написали для него программное приложение, благодаря которым теперь любой обыватель, пройдя минимальное обучение, может определить присутствие ртути в воде.

Для проведения теста, образец воды собирают в одноразовую пробирку и затем прикладывают к специальной оптической насадке, которая крепится на смартфон. При помощи встроенных в устройство светодиодов, каждому из которых заданы разные частоты, устройство обнаруживает малейшие изменения передачи света из-за содержащихся в воде нано-частиц ртути на встроенную в смартфон камеру.

Весь процесс тестирования воды занимает около 20 минут.

Для этой платформы было разработано Android-приложение, которое обрабатывает изображения и статистически просчитывает результаты тестирования, а затем систематизирует результаты и отсылает данные о местонахождении проведения тестов на онлайн карту. Это помогает отслеживать места загрязнения ртутью в окружающей среде.

Исследователи подсчитали, что стоимость одного теста составляет около 5 центов. Насадка, которая весит 40 граммов, стоит около 37$ при создании ее на 3D-принтере, и эта цена может быть еще ниже, при массовом производстве.

“Наша новая платформа для определения содержания ртути на деле – мини смартфон лаборатория – говорит Айдоган Озкан, профессор электротехники и биоинженерии в Калифорнийском университете, ведущий исследователь этого проекта.

“Она портативна, легка и ее производство стоит совсем недорого. И, поскольку смартфоны широко распространены во всем мире, такой вид определения содержания ртути в воде может стать очень доступным.

Нашей целью было создание такого способа тестирования, который был бы доступен в районах с ограниченными ресурсами, и нам это удалось”.

Статья подготовлена для 3dtoday.ru

Источник: http://3Dtoday.ru/industry/3d-printing-lab-on-a-smartphone-determines-the-level-of-mercury-in-drinking-water.html

7 датчиков, которые делают ваш смартфон таким умным

Акселерометр измеряет ускорение и позволяет смартфону определять характеристики движения и положения в пространстве. Именно этот датчик работает, когда вертикальная ориентация меняется на горизонтальную при повороте устройства.

Он же отвечает за подсчёт шагов и измерение скорости движения во всевозможных приложениях-картах.

Акселерометр даёт информацию о том, в какую сторону повёрнут смартфон, что становится важной функцией в различных приложениях с дополненной реальностью.

Этот сенсор сам состоит из маленьких датчиков: микроскопических кристаллических структур, под влиянием сил ускорения переходящих в напряжённое состояние. Напряжение передаётся акселерометру, который интерпретирует его в данные о скорости и направлении движения.

Гироскоп

Этот датчик помогает акселерометру ориентироваться в пространстве. Он, например, позволяет делать на смартфон панорамные фото. В играх с гонками, где управление происходит с помощью перемещения устройства, работает как раз гироскоп. Он чувствителен к поворотам устройства относительно своей оси.

В смартфонах используются микроэлектромеханические системы, а первые подобные приборы, сохраняющие ось при поворотах, появились ещё в начале XIX века.

Магнитометр

Последний в тройке сенсоров для ориентации в пространстве — магнитометр. Он измеряет магнитные поля и, соответственно, может определить, где находится север. Функция компаса в различных приложениях с картами и отдельные программы-компасы работают с помощью магнитометра.

Магнитометр действует в тандеме с акселерометром и GPS для определения географического положения и навигации.

GPS

Где бы мы были без технологии GPS (Global Positioning System)? Смартфон соединяется с несколькими спутниками и высчитывает своё положение на основании углов пересечения. Бывает, что спутники недоступны: например, при большой облачности или внутри помещений.

При этом функция GPS тратит много заряда аккумулятора, поэтому лучше её отключать вне надобности.

Ещё один способ геолокации, хотя и не очень точный, — это определение расстояния от вышек сотовой связи. Смартфон добавляет к данным GPS другую информацию, например силу мобильного сигнала, для уточнения местоположения.

Барометр

Многие смартфоны, в том числе iPhone, имеют этот сенсор, измеряющий атмосферное давление. Он нужен для регистрации изменения погоды и определения высоты над уровнем моря.

Бесконтактный выключатель

Этот сенсор обычно находится около динамика в верхней части смартфона и состоит из инфракрасного диода и датчика света. Он использует невидимый человеку луч, чтобы определить, находится ли устройство возле уха. Так смартфон «понимает», что во время разговора по телефону нужно отключить дисплей.

Датчик освещённости

Как можно догадаться по названию, этот сенсор измеряет уровень освещённости окружающей среды, что позволяет автоматически настраивать комфортную яркость дисплея.

Датчики с каждым новым поколением смартфонов становятся всё более эффективными, маленькими и менее энергозатратными.

Поэтому не стоит думать, что, например, функция GPS в устройстве, которому уже несколько лет, будет работать так же хорошо, как в новом.

И даже если в информации о новых смартфонах не указывают характеристики всех этих датчиков, будьте уверены, что именно они позволяют вам пользоваться многими впечатляющими функциями современных гаджетов.

Источник: https://lifehacker.ru/7-datchikov-smartfona/

Если разбился градусник

Несмотря на широкий выбор термометров – ртутных, электронных и инфракрасных, бесконтактных и контактных, одноразовых и со сменными насадками многие предпочитают пользоваться традиционным градусником.

Ненадежная и хрупкая конструкция корпуса, позволяет легко разбить градусник, что неизбежно приведет к загрязнению помещения ядовитой ртутью.

Как правильно произвести уборку, если он разбился в жилом помещении?

Если человек понимает опасность, которую несут ядовитые пары, он попытается тщательно собрать капельки вещества и проделает все необходимые действия, чтобы обезопасить себя и окружающих.

В крайнем случае, пригласит специалистов, которые за определенную плату это сделают.

Но есть другой путь, который выбирают большинство наших сограждан: собрать видимые капельки ртути, выбросить их в мусорку или унитаз и больше не вспоминать о термометре и его содержимом.

Можно ли одним разбитым градусником отравить воздух во всей квартире?

Если в квартире разбился термометер и видимые шарики были убраны, ртуть менее 1 грамма испарится за несколько месяцев (при условии большого объема квартиры и хорошей вентиляции) не причинив существенного вреда здоровью жильцов.

Однако, при длительном воздействии даже относительно малых концентраций (сотых и тысячных мг/м3) появляются признаки хронического отравления. Интоксикация со смертельным исходом развивается при вдыхании 2,5 граммов паров ртути.

При своевременно проведенной очистке помещения концентрации паров во внутреннем воздухе квартиры падают в 5-10 раз.

Чего нельзя делать, если разбился градусник

Сплошь и рядом на форуме истории тех, кто пытался самостоятельно собрать ртуть разбившегося термометра, даже звонил в МСЧ и, в конце концов, оставался один на один с растекшейся ртутью. Вот их истории:

«Муж нечаянно разбил градусник, ртуть выкинул в унитаз, но естественно, она никуда не смылась, а несколько дней плавала дна поверхности».

«Разбила градусник, собрала в банку и позвонила в МЧС, сказали банку в мусорку выкинуть, а на то место где ртуть растеклась поставить тарелочку с йодом. Потом на поверхности йода металлический блеск появился».

«Градусник разбился об пульт телевизора. Большую каплю сразу руками закатали в футляр от градусника, позже нашли еще с пылинку, собрали на бумагу и выбросили в унитаз. Начитавшись страшилок в интернете, выловили капельки из унитаза шприцем, потом стали ползать по полу искать мелкие частицы с фонариком.

В итоге из шприца все собранное вылилось на пол (ртуть в отличие от воды в шприце не держится) и разбилось на мельчайшие капельки. Полчаса собирали их скотчем (без особого успеха), мокрыми резиновыми перчатками (лучше). Вымыли полы с пищевой содой. На дне ведра нашли еще немного мельчайших капелек. Комнату проветрили и легли там спать.

Думаю, что тряпкой с мыльно-содовым раствором мы особо ничего не убрали, а раскатали ртуть по щелям в полу между плиток и мусором».

Пылесос не поможет

Обычный пылесос после такой процедуры использовать по прямому назначению больше нельзя из-за сильного загрязнения. Моющие пылесосы удается восстановить только после тщательной отмывки специальными растворами.

При сборе пылесосом резко возрастает концентрация паров, а без средств защиты можно получить ощутимое отравление.

Полезно иметь в домашней аптечке демеркуризационный комплект для обезвреживания бытовых ртутных загрязнений.

Такой комплект поможет ликвидировать загрязнение, возникающее при проливах небольшого количества металлической ртути, при разрушении приборов, устройств и изделий. Обычно к комплекту приложена подробная инструкция.

Комплект можно приобрести в аптеке. Если Вы решили самостоятельно собрать ртуть необходимо подготовиться к этому процессу.

Для сбора понадобятся:

  • резиновые печатки;
  • лампа настольная с удлинителем;
  • банка с плотной крышкой, наполненная водой (или раствором – 2 г перманганата калия на 1 литр воды);
  • обыкновенная кисточка;
  • резиновая груша;
  • бумажный конвертик или кулек;
  • лейкопластырь;
  • мокрые газеты;
  • тряпки (ветошь);
  • раствор йода.

Нельзя

  • прикасаться к ртути голыми руками без резиновых перчаток;
  • выбрасывать собранное в канализацию и мусоропровод;
  • подметать ртуть веником или использовать пылесос;
  • создавать сквозняк, когда проветриваете помещение;
  • стирать одежду, которая могла контактировать с ртутью, ее лучше выбросить сразу.

Начинать сбор ртути следует с самых больших капель

Первое что нужно сделать, если в квартире нечаянно разбился градусник (лампа дневного света, энергосберегающая лампочка) – это не паниковать. Возьмите себя в руки и настройтесь на работу.

Необходимо ограничить доступ членов семьи в комнату, где разбился прибор, (закрыть двери) с целью исключения разноса ртути и распространения паров в смежные комнаты квартиры.

Закрыть место, где разлетелась ртуть мокрыми газетами, постелить коврик, смоченный в растворе марганцовки, на входе.

Открыть окна для доступа свежего воздуха и понижения температуры в помещении (чем теплее в квартире, тем активнее происходит испарение металла).

Провести тщательный осмотр вещей и поверхностей, на которые могли попасть капли ртути. Все загрязненные вещи следует сложить в полиэтиленовые пакеты и вынести из помещения.

Собрать капли ртути можно при помощи резиновой груши, кисточки и плотных бумажных листочков, предварительно согнутых с одной стороны. Для закатывания капель на лист бумаги можно использовать вязальную спицу или толстую иглу.

Двигая каплю листом бумаги, ее можно соединить с другими каплями, а затем одну большую каплю перенести в банку. Чтобы капли были лучше видны, поверхность, где растеклась ртуть, следует подсветить сбоку настольной лампой. Для сбора самых мелких капель можно использовать также кусочки пластыря.

Пластырь с прилипшими каплями поместить в банку. Некоторые капли из щелей можно попытаться достать спицей, с намотанным на нее ватным тампоном смоченным раствором марганцовки или дезсредства. Тампон с прилипшими каплями также помещают в банку.

Удобно доставать ртуть из щелей с помощью медицинского шприца с толстой иглой. Как только ртуть попала в шприц ее нужно аккуратно слить в банку. Если есть подозрения, что она попала под плинтус, их следует снять в обязательном порядке.

Сбор может занять много времени, поэтому каждые 10-20 минут следует делать перерывы и выходить на свежий воздух. После того как собраны стеклянные осколки от термометра и видимые капельки ртути нужно очистить загрязненную поверхность с помощью специально приготовленного раствора.

В дальнейшем нужны ежедневные влажные уборки помещения (мытье пола хлорсодержащим препаратом или мыльно-содовым раствором (4% раствор мыла в 5% водном растворе соды)), регулярное и интенсивное проветривание.

Те, кто пытался безуспешно по телефону узнать в МЧС куда можно сдать ртуть от разбившегося термометра, советуют закопать банку где-нибудь подальше от жилья или оставить около мусорника. Лучший вариант – сдать банку с собранной ртутью представителям районного управления ГО и ЧС, которые обязаны ее принять и совершенно необоснованно отказываются это делать.

Обезопасить себя

После того как ртуть собрана и ликвидирована необходимо:

  • промыть раствором перманганата калия (марганцовки) и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь;
  • прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки);
  • тщательно почистить зубы;
  • принять 2-3 таблетки активированного угля.

Опасность отравления

Наиболее опасны для здоровья человека ситуации, когда ртуть попала на мягкую мебель, ковер, детские игрушки, одежду, закатилась под плинтус или в щели паркета; не была собрана, и ее разнесли на подошвах тапочек по всей квартире.

Ртуть – вещество I класса опасности (по ГОСТ 17.4.1.02-83), тиоловый яд. Опасна не сама ртуть, а соединения, которые она образует.

При поступлении в организм в повышенных концентрациях она обладает способностью накапливаться во внутренних органах: почках, сердце, мозге.

Основные симптомы отравления ртутью (при попадании её через пищевод) видны сразу – синюшность лица, одышка и др. В такой ситуации нужно предоставить первую помощь – вызвать у больного рвоту и как можно скорее вызвать «скорую помощь».

Серьезную опасность представляет ртуть, оставшаяся необнаруженной, она то и представляет наибольшую опасность, так как поступает в организм путем вдыхания паров. Интоксикация происходит, главным образом, через дыхательные пути.

При вдыхании паров ртути порядка 80% задерживается в организме.

Острое отравление солями ртути проявляется в расстройстве кишечника, рвоте, набухании десен, отмечается упадок сердечной деятельности, пульс становится редким и слабым, возможны обмороки. При хроническом отравлении ртутью и ее соединениями появляются металлический привкус во рту, рыхлость десен, сильное слюнотечение, легкая возбудимость, ослабление памяти.

Вероятность такого отравления есть во всех помещениях, где ртуть находится в контакте с воздухом. Особенно опасны мельчайшие капли разлитой ртути, забившиеся под плинтусы, линолеум, в щели пола, в ворс ковров и обивку мебели. Общая поверхность маленьких ртутных шариков велика, и испарение идет интенсивнее.

Если шарики ртути попали на полы с подогревом, испарение значительно ускоряется.

Источник: http://krohi.net/esli-razbilsya-gradusnik.html

Немного о ртути и способе эффективного определения её паров в воздухе

Ртуть является одним из немногих химических элементов, обладающих массой интересных свойств, а также обширнейшей сферой применения за всю историю человечества.

Самородная ртуть встречается в виде вкраплений небольших капель в других породах («живое серебро»). Также присутствие ртути можно обнаружить в сульфидных минералах, глинистых сланцах и др.

Человечество использует ртуть вот уже более 3000 лет. Обычно ртуть добывали, обжигая ртутный минерал киноварь. Она активно применялась древними людьми для того чтобы извлечь из руды золото, серебро, платину и другие металлы.

Особое место в использовании ртути в средневековье занимает применение ее в мистических ритуалах в виде различных солей. Распыляемый красный порошок киновари (HgS, сульфид ртути) по мнению шаманов и магов, должен был отпугивать злых духов. Также применяли «живое серебро» при попытках добывания золота алхимическим путем.

Ртуть активно применяли лекари древности. На её основе изготавливали медицинские препараты и снадобья для лечения различных кожных заболеваний. Она входила в состав мочегонных и слабительных препаратов, использовалась в стоматологии вплоть до конца ХХ века.

В то время, в связи с недостатком знаний о ядовитых свойствах ртути и её соединений, обращение с металлической ртутью или её солями часто приводило к тяжёлым заболеваниям с летальным исходом, причём как среди пациентов, так и среди самих лекарей.

Ртуть является классическим тяжёлым металлом – сильным токсикантом кумулятивного действия. Это её свойство во времена Екатерины Медичи сделало хлорид ртути (II) (сулема, HgCl2) одним из самых распространённых ядов, широко применявшихся в борьбе за власть при королевском дворе.

Химическая активность ртути невелика. В сухом воздухе (или кислороде) она при комнатной температуре сохраняет свой блеск неограниченно долго.

С кислородом дает два соединения: чёрный оксид (I) Hg2O и красный оксид (II) HgO. Hg2O появляется в виде черной пленки на поверхности ртути при действии озона.

HgO образуется при нагревании Hg на воздухе (300-350 °С), а также при осторожном нагревании нитратов Hg(NO3)2 или Hg2(NO3)2.

Сегодня ртуть и её соединения широко применяется при изготовлении научных приборов (барометры, термометры, манометры, вакуумные насосы, нормальные элементы, полярографы, капиллярные электрометры и других), в ртутных лампах, переключателях, выпрямителях; как жидкий катод в производстве едких щелочей и хлора электролизом, в качестве катализатора при синтезе уксусной кислоты, в металлургии для амальгамации золота и серебра, при изготовлении взрывчатых веществ; в медицине (каломель, сулема, ртутьорганические и других соединения), в качестве пигмента (киноварь), в сельском хозяйстве (органические соединения ртути) в качестве протравителя семян и гербицида, а также как компонент краски морских судов (для борьбы с обрастанием их организмами). Ртуть – единственный металл, который при комнатной температуре пребывает в жидком состоянии. Твердым она становится только при температуре -39 °С. При этом, находясь в жидком состоянии ртуть постоянно испаряется. Её пары и соединения очень токсичны, однако, находясь под слоем воды, испарение ртути полностью прекращается.

Предельно допустимые уровни загрязнённости металлической ртутью и её парами:

  • ПДК воздуха в рабочей зоне (макс. разовая) – 0,01 мг/м³
  • ПДК воздуха в рабочей зоне (среднесменная) – 0,005 мг/м³

Природные источники, такие, как вулканы, составляют примерно половину всех выбросов атмосферной ртути. За оставшуюся половину ответственна деятельность человека.

В ней основную долю составляют выбросы в результате сгорания угля главным образом в тепловых электростанциях, добыча золота, выплавка цветных металлов, производство цемента, утилизация мусора, производство соды, чугуна и стали, ртути (в основном для батареек).

Своевременное определение ртутной опасности позволяет эффективно и в кратчайшие сроки понизить её уровень.

Одним из наиболее простых и доступных средств оценки степени загрязнённости воздуха парами ртути является использование тест-систем. Тест-система «Пары ртути», разработанная и производимая НПО ЗАО «Крисмас+», является простым эффективным средством химического контроля содержания паров ртути в воздухе.

Применение тест-систем контроля паров ртути в воздушной среде не требует специального химико-аналитического образования, показывает уровень концентрации вредного вещества, даёт возможность определить границы загрязнённой территории и др., что делает применение тест-системы «Пары ртути» привлекательной не только для профессионалов, но и для населения в целом. Тест-система «Пары ртути» работает в следящем режиме как химический дозиметр безаспирационного типа, причём время срабатывания (время изменения окраски рабочего участка индикаторной полоски) зависит от концентрации паров ртути в анализируемом воздухе. Использование тест-системы «Пары ртути», производимой научно-производственным объединением ЗАО «Крисмас+», особенно актуально в таких помещениях, где отсутствует проветривание свежим воздухом:

  • для химического контроля воздушной среды в рабочих, складских, лабораторных, учебных, жилых и других помещениях;
  • при поиске мест загрязнения капельно-жидкой ртутью;
  • для обозначения зон загрязнения парами ртути;
  • в ходе производственного лабораторного и экологического контроля и т.п.

Заказать и приобрести тест-систему «Пары ртути» можно на сайте компании НПО ЗАО «Крисмас+».

Также компания предлагает ряд простых в использовании и эффективных наборов для проведения демеркуризации, в том числе в домашних условиях.

Литература:

  1. Брокгауз и Ефрон [Электронный ресурс http://www.vehi.net/brokgauz/ ]: энциклопедия: в 86 томах с иллюстрациями и дополнительными материалами. — Электрон. дан. — М. : ИДДК, 2004.
  2. Ртуть. Химическая Энциклопедия в 5.т. – Т4. / Редакционная коллегия; гл.ред. Н.С. Зефиров. –М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1995. – 643 с. [Электронный ресурс http://www.proektant.org/index.php?topic=1733.0 ]
  3. Набор для демеркуризации «Демеркуризация-К». Паспорт ПС 6.250-82182574-16 (ЗАО «Крисмас+», 2016 г.).

Источник: https://shop.christmas-plus.ru/reviews/tsena-kachestva-vozdushnoy-sredy/kontrol_parov_rtuti_v_vozdushnoy_srede/

Что делать, если перестала работать камера на Андроиде

Причины сбоя камеры

Один из важных модулей нынешних гаджетов может перестать работать по ряду причин, среди которых можно выделить несколько основных:

  1. Обновление прошивки системы. Из-за неправильной процедуры или какого-то сбоя в процессе обновления очень часто слетают настройки различных модулей.
  2. Вирусная атака. Количество и разнообразие вредоносных программ достаточно велико.
  3. Повреждение устройства. Различное механическое воздействие (падение, удар, попадание под воду и прочее) может привести к некорректной работе камеры.
  4. Мусор. У камеры есть датчик, загрязнение которого или попадание на него пыли может нарушать работу.
  5. Кэш модуля. Это чисто программная причина.

В любом из этих случаев на экране могут возникать различные сообщения (например, пишет «Сбой камеры»), окно может зависать, вылетать или представлять собой только черный экран. Так что делать, если на телефоне перестала работать камера?

Как решить проблему

Возврат к заводским настройкам

Этот способ позволит исправить проблему с настройками системы и модуля, возникшими при тех или иных причинах. Но делать это нужно правильно, для чего:

  • сначала сделать резервную копию необходимых файлов и данных, а также самой системы (этот пункт необязателен, но лучше им не пренебрегать);
  • далее зайти в настройки устройства, вкладка Общие;
  • найти пункт «Резервное копирование и сброс» (в разных версиях Андроид и моделях название может отличаться);
  • в новом окне выбрать пункт «Сброс настроек»;
  • ознакомиться с информацией о том, какие данные будут удалены;
  • убедиться, что уровень заряда батареи составляет не менее 30%;
  • начать сброс;
  • после окончания можно проверить работу камеры и настраивать устройство.

Проверка на вирусы

Если после возврата к заводским настройкам гаджет все еще выдает сообщение об ошибке, следует проверить его на вирусы. Сделать это можно двумя путями:

  • подключить телефон или планшет к ПК и просканировать компьютерной программой;
  • установить утилиту непосредственно на гаджет.

В любом случае необходимо делать глубокую проверку.

Внешняя и внутренняя очистка

Полезным будет чистка устройства от различного мусора, как внутреннего, так и наружного. В первом случае достаточно протереть линзу специальной салфеткой или чистой, но с нанесением специального средства. Также можно разобрать телефон и почистить его, но для этого лучше обращаться за помощью к специалисту.

Внутренняя очистка предполагает удаление кэша модуля, для чего:

  • заходим в настройки, вкладка Общие;
  • выбираем пункт «Приложения»;
  • несколько раз проводим пальцем справа налево, чтобы попасть во вкладку Все;
  • находим камеру и заходим в нее;
  • в появившемся окне нам нужна кнопка «Очистить кэш».

Установка специальных утилит

Если ни один из рассмотренных выше способов не решил проблему, есть еще вариант с установкой на гаджет программ, которые будут работать так же, как стандартная камера. Примером таких приложений можно назвать Camera MX.

Указанное приложение имеет свое собственное меню, в котором находятся главная страница с запуском съемки, галерея файлов из памяти устройства, а также большое количество различных эффектов. При помощи этой программы можно делать смешные и оригинальные селфи, в том числе GIF, которые сохраняют движение.

Использоваться при работе с такими приложениями может как основная, т.е. задняя, так и передняя камера, а значит функционально многие из них могут быть даже лучше стандартного модуля. Если же при использовании таких утилит все равно не удается получить изображение, значит проблема значительно серьезнее.

В таком случае остается только обратиться в сервисный центр. Целесообразным это будет также в случае, когда срок гарантийного обслуживания на планшете или телефоне еще не истек.

 Загрузка …

Видео «Проблемы с фокусом»

В этом ролике показано, как наладить фокусировку.

Источник: http://Androidster.ru/instructions/problems/ne-rabotaet-kamera-na-androide-11933/

Как определить пары ртути

Ртуть – это единственный металл, который при нормальных условиях представляет собою жидкость. Она используется в измерительных устройствах, в вакуумных насосах.

Соединения ртути применяют в качестве веществ-детонаторов, а также в медицинском деле и сельском хозяйстве. Известные всем люминесцентные лампы тоже светятся благодаря парам ртути.

Это вещество до сих пор используют в гидродинамических подшипниках, подвергающихся особо тяжелой нагрузке. Как же их обнаружить в воздухе?

Инструкция

Есть простой и наглядный способ, основанный на качественной реакции ртути с иодидом меди. Образующееся при этом вещество с формулой Cu2(HgI4) имеет розово-красный цвет. Чем выше концентрация ртути, тем, соответственно, более интенсивная у него окраска.

Чтобы изготовить индикатор, понадобится пористая фильтровальная бумага, любая растворимая соль меди, например, хлорид, сульфат, раствор соли йодида калия, или йодида натрия, а также раствор сульфита или гипосульфита натрия.

Бумага нарезается полосками (размер непринципиален, но для удобства лучше некрупными), обмакивается в раствор соли меди, после чего ее извлекают, немного подсушивают, и окунают в раствор соли йода. Образовавшаяся йодистая медь будет находиться главным образом в порах фильтровальной бумаги, а йод – на поверхности, из-за него бумага «побуреет».

После чего полоски помещают в раствор сульфита (гипосульфита) натрия. Йод удаляется (это видно по обесцвечиванию бумаги). Полоски следует промыть в чистой воде, подсушить. Они готовы. Желательно хранить их в темном месте, в закрытой емкости.

Если возникло подозрение, что в воздухе присутствуют пары ртути, надо положить по одной полоске в каждом проверяемом помещении. Через несколько часов, проверяем, не изменился ли их цвет. Если он стал розовато-красным – это сигнал тревоги. Значит, в воздухе есть ртуть! Надо принимать меры по обнаружению и удалению источника этого яда.

Полезный совет

Пары ртути чрезвычайно ядовиты, вызывают тяжелые заболевания целого ряда органов человеческого организма.

Многие жители и гости Санкт-Петербурга, любуясь Исаакиевским собором, даже не подозревают, что несколько десятков людей, занятых золочением его купола, умерли или стали инвалидами, потому, что при этой работе использовался амальгамный метод (с применением ртути).

Даже один-единственный ртутный градусник, разбитый в квартире, может причинить беду. Тем более что пары ртути не имеют запаха и до поры ничем о себе не напоминают.

Источники:

Распечатать<\p>

Как определить пары ртути

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-53433-kak-opredelit-pary-rtuti

12 датчиков, которые могут находиться внутри вашего смартфона

Какие составляющие можно отметить, рассматривая корпус смартфона? Это, прежде всего, довольно большой дисплей, несколько клавиш под ним, микрофон и несколько окошек камеры.

Кроме того, на торцах устройства наверняка найдётся порт microUSB, качелька регулировки громкости, выход для наушников и клавиша блокировки. Но заканчиваются ли на этом компоненты устройств? Конечно же, нет.

Внутри него нашлось место для нескольких процессоров, многих схем и, что особенно важно, нескольких разнообразных датчиков. Какие из них можно найти в современных девайсах? Давайте узнаем.

Акселерометр

Как сообщают наши коллеги из phonearena, акселерометр является одним из наиболее распространённых датчиков. Согласно классическому определению, его задачей является расчет разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением.

О способах его применения вы наверняка наслышаны. Без акселерометра смартфоны вряд ли бы меняли портретную ориентацию на ландшафтную и обходились без нажатий пользователя во всевозможных симуляторах гонок.

Гироскоп

Гироскоп также предоставляет данные о положении устройства в пространстве, однако делает это со значительно большей точностью. Именно благодаря его помощи приложение Photo Sphere узнает, на сколько градусов был повёрнут смартфон, и в каком направлении это было проделано.

Магнитометр

Всё верно, магнитометр создан для определения магнитных полей. Не будь его внутри смартфона – приложению компаса вряд ли бы удалось понять, где находится северный полюс.

Датчик приближения

Данный сенсор является соединением инфракрасного диода и детектора инфракрасного излучения. Принцип его работы невероятно прост. Диод излучает невидимое для человеческого глаза излучение, а детектор пытается уловить его отражение. Смартфон блокирует дисплей именно тогда, когда луч попадает обратно.

Датчик света

Самостоятельно изменять яркость дисплея – то еще занятие, верно? То ли дело функция автояркости, которая меняет уровень яркости экрана в зависимости от окружающего излучения. Возможно это, как вы уже наверняка догадались, благодаря датчику света.

Стоит отметить, что некоторые представители линейки Galaxy от южнокорейского производителя Samsung используют обновлённый датчик света. Главной его особенностью является умение измерять долю белого, красного, зелёного и синего света для дальнейшей настройки картинки на экране.

Барометр

Нет, это не ошибка. Некоторые смартфоны действительно оснащены встроенным барометром для измерения уровня атмосферного давления. Среди первых девайсов с данной особенностью были Motorola XOOM и Samsung Galaxy Nexus.

Барометр также используется для измерения высоты над уровнем моря, что увеличивает точность работы GPS-навигатора.

Термометр

Возможно, вы удивитесь, но термометр находится практически в каждом смартфоне. Единственным отличием является лишь то, что последний предназначен для измерения температуры внутри девайса. Впрочем, случались и исключения. Galaxy S4 располагал термометром для измерения температуры за бортом.

Датчик влажности воздуха

В этом, к слову, также преуспел четвёртый представитель линейки Galaxy S. Благодаря этому датчику четвёртая «Галактика» сообщала об уровне комфорта – соотношении температуры и влажности.

Педометр

Несмотря на довольно не очевидное название, задачей педометра является определение количества пройденных пользователем шагов. Да, совсем как в большинстве умных часов и фитнес-браслетов. Одним из первых устройств с настоящим педометром стал Nexus 5.

Сканер отпечатков пальцев

Об этом вы, конечно же, слышали. Благодаря сканеру отпечатков пальцев можно не только сократить время разблокировки смартфона, но и надёжно защитить свои данные. Среди наиболее популярных девайсов с пресловутым сканером – iPhone 5s, HTC One Max и Samsung Galaxy S5.

Датчик сердцебиения

Раз уж мы заговорили о нынешнем южнокорейском флагмане, нельзя не упомянуть и датчик сердцебиения, созданные для измерения пульса. Впрочем, многие пользователи в необходимости его внедрения откровенно сомневаются.

Датчик вредного излучения

Поверить довольно непросто, однако в этом мире действительно есть смартфон со встроенным датчиком вредного излучения. Прихвастнуть его наличием может японский Sharp Pantone 5. После запуска специального приложения последний демонстрирует окружающий уровень радиации. Неожиданно, не так ли?

В итоге получилось целых 12 датчиков. Какие из них чаще всего используете вы?

12 датчиков, которые могут находиться внутри вашего смартфона Григорий Пасечник

Источник: https://AndroidInsider.ru/polezno-znat/12-datchikov-kotoryie-mogut-nahoditsya-vnutri-vashego-smartfona.html

Предотвращение отравления ртутью с помощью приложения для смартфонов

Если вы приклеены к вашему смартфону для своих бесконечных приложений, рассмотрите возможность, которая может спасти жизни миллионов: способность обнаруживать опасные уровни загрязнения ртутью в воде.

Технология далека от мейнстрима, но химики из Университета Бургоса в Испании ближе к тому, чтобы сделать это новшество реальностью с их изобретением цветных листов, которые сигнализируют уровни ртути в жидкостях.

Новое исследование, опубликованное в Analytical Methods , могло бы уловить работу по очистке воды, с тем чтобы люди могли избежать загрязненной воды и экосистем, затронутых ртутью, могут быть правильно идентифицированы и очищены.

Как это работает?

Листы полимерной мембраны дают колориметрические свойства, что означает, что они меняют цвет, когда они контактируют с определенным веществом. В этом случае листы имеют разные оттенки красного цвета в присутствии уровней ртути, которые превышают пределы, установленные Агентством по охране окружающей среды (EPA).

(Тем не менее, уровни можно регулировать в зависимости от желаемых границ.

)
Это изменение цвета может быть легко обнаружено невооруженным глазом, но сфотографироваться с камерой сотового телефона и передать его через программное обеспечение для обработки изображений предлагает более точное измерение содержания ртути в образце воды.

Что это значит для глобального здоровья?

Как говорится, вода, вода везде, но не капля пить. Водоснабжение во всем мире загрязнено высоким содержанием ртути, что делает водоемы небезопасными для людей и дикой природы. Доступ к чистой питьевой воде является важной проблемой общественного здравоохранения, особенно в развивающихся странах, которые полагаются на прямые источники воды для выживания.

Загрязнение может происходить из ряда источников, включая неочищенные сточные воды, заводские сбросы и сток полигона. Это становится особенно опасным, когда рыба отравляется ртутью. Когда люди потребляют рыбу, вступающую в контакт с ртутью, они рискуют развить множество болезней и болезней, включая отравление ртутью, врожденные дефекты и даже смерть.

Должны быть введены более строгие экологические нормы, прежде чем мы увидим значительное сокращение загрязнения воды, но, по крайней мере, пока мы можем лучше обнаружить опасные химические вещества, которые угрожают жизни и сообществам. «Любой, даже если у них нет прежних знаний, может выяснить, загрязнен ли источник воды ртутью выше определенных пределов», – говорит исследователь Феликс К.

Гарсия. Если листы, меняющие цвет Garcia, пробиваются в мейнстрим, эта простая технология будет доступна для всех, у кого есть мобильный телефон.

«Обнаружение и количественное определение химических видов являются одними из ключевых проблем в химических исследованиях, особенно в области экологического контроля, где обнаружение загрязняющих веществ с помощью простых, быстрых и недорогих методов всегда имело первостепенное значение», – говорят исследователи.

Мы будем пить.

Источник: https://ru.medic-life.com/preventing-mercury-poisoning-with-smartphone-app-10961

Мутные фотографии на смартфоне? Чистка камеры от пыли

 Делая очередные фотографии на свой смартфон, дабы запечатлеть на память какие-либо события, не очень-то и хочется получить в результате мутные фото! И если подобное произошло, то, зная и помня истинные возможности камеры своего девайса, негодование от сложившейся ситуации может привести в бешенство – момент потерян, а из воспоминаний только низкокачественные изображения. Это, действительно, неприятно! Момент, конечно, уже не вернуть, но камера смартфона еще не потеряна. Несложная чистка камеры позволит снова использовать её, получая качественные снимки в нужное Вам время!

 В абсолютном большинстве случаев мутные фотографии с камеры смартфона – это не устаревание техники. Это банальное попадание пыли в корпус девайса. Именно она является причиной снижения качества фотографии. Поэтому поверните свой смартфон камерой к себе и внимательно осмотрите – есть ли там частицы пыли. Если да, то смело приступайте к чистке. Поверьте, результат Вас удивит.

 Почему пыль в камере смартфона?

 Ответ банален до нельзя! Все из-за потери герметичности корпуса! И не надо в этом грешить на производителей смартфонов. Они делают все по уму. Попадание пыли внутрь корпуса нового телефона с прилавка равна практически нулю. Ухудшение герметичности появляется в процессе эксплуатации техники. Точнее сказать в результате механических воздействий на устройство:

  • падения, удары;
  • частые вскрытия корпуса;
  • и прочее.

 Эти факторы служат первоисточником возникновения щелей, через которые частицы пыли могут попадать внутрь смартфона. В том числе и в камеру.

  Чистка камеры от пыли

 Рассмотрим на примере Lenovo P780. В своем время этот телефон упал в воду и его полностью разбирали для полной просушки. Последующая сборка устройства была выполнена с дефектами. А спустя примерно полгода камера смартфона просто удручала качеством своих снимков. Расположенное ниже изображение — это мутное фото с камеры смартфона.

  Для работы понадобятся отвертки, ватные палочки и спирт. Могут пригодиться и спиртовые салфетки, которые продаются в каждой аптеке.

 Выключаем телефон, снимаем заднюю крышку, извлекаем сим-карты и карту-памяти.

  Далее откручиваем винты, фиксирующие заднюю часть корпуса. Вот мы и добрались до камеры

  С помощью ватных палочек, смоченных в спирту и спиртовых салфеток (при их наличии) очищаем саму камеру и защитное стекло от загрязнений.

  На этом чистка камеры телефона завершена. Собираем смартфон и внешне осматриваем его.

  Щелей и зазоров не должно остаться, иначе в ближайшем будущем придется повторять данное мероприятие.

 И напоследок, ниже фотография, сделанная на телефон после чистки камеры:

Источник: http://smogem-sami.ru/tehnika/mutnyie-fotografii-na-smartfone-chistka-kameryi-ot-pyili.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}