Nano-Beschichtung - Zusätzliche Möglichkeiten: Unterschied zwischen den Versionen

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(Polieren der Nano-Beschichtung)
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Im standartisierten Nano-Beschichtungsverfahren wird zu 100% NaOH verwendet. Mit diesem Nano-coating lässt sich z.B. CO2 GANS herstellen, welches keine anderen Felder beinhaltet. Wenn von CO2 GANS gesprochen wird, ist jenes, mit der Nano-Beschichtung durch NaOH gemeint. Es gibt auch die Möglichkeit, bereits während des Nano-Beschichtungsprocesses, andere Zusatzstoffe dem NaOH oder dem destillierten Wasser hin zu zu fügen. Das darf jedoch nur gemacht werden, wenn man damit wirklich einen Zweck verfolgt, denn jede Zugabe von Zusatzstoffen hat auch seine Auswirkungen. So kann z.B. KOH (20%) als Flocken/Pulver dem NaOH (80%) bereits vor der Hinzugabe des kochendem Wasser, hinzugefügt werden. Damit erhält man jedoch ein anders CO2 GANS, was auch die Felder von Kalium beinhaltet. Das sollte nur verwendet werden, wenn auch später die Felder von Kalium in irgendeiner Form benötigt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, bereits ein paar Tropfen CO2 GANS-Wasser dem destillierten Wasser, welches für den Nano-Beschichtungsprocess verwendet wird, hin zu zu fügen, aber wirklich nur dann, wenn man z.B. mit den Nano-beschichteten Kupferplatten CO2 GANS erzeugen will. Sonst werden die CO2 Felder verstärkt im Nano-coating gespeichert und wenn man sie für die Produktion von z.B. CuO GANS verwendet, wird damit kein reines CuO GANS entstehen. Generell ist erstens zu sagen, dass die Verwendung von KOH, oder andererer Zusatzstoffe im Nano-Beschichgungsprozess vermieden werden sollte, sofern man nicht zu 100% weiß, was man tut. Das von der Keshe Foundation entwickelte Beschichtungsverfahren nur mit NaOH, dient voll und ganz allen späteren Einsatzmöglichkeiten. Gewünschte Zusatzstoffe können bei der späteren GANS Produktion, siehe "Methoden um alle anderen GANSe herzustellen" oder mit den "Feldreplikations Einheiten", hinzugefügt werden.
 
Im standartisierten Nano-Beschichtungsverfahren wird zu 100% NaOH verwendet. Mit diesem Nano-coating lässt sich z.B. CO2 GANS herstellen, welches keine anderen Felder beinhaltet. Wenn von CO2 GANS gesprochen wird, ist jenes, mit der Nano-Beschichtung durch NaOH gemeint. Es gibt auch die Möglichkeit, bereits während des Nano-Beschichtungsprocesses, andere Zusatzstoffe dem NaOH oder dem destillierten Wasser hin zu zu fügen. Das darf jedoch nur gemacht werden, wenn man damit wirklich einen Zweck verfolgt, denn jede Zugabe von Zusatzstoffen hat auch seine Auswirkungen. So kann z.B. KOH (20%) als Flocken/Pulver dem NaOH (80%) bereits vor der Hinzugabe des kochendem Wasser, hinzugefügt werden. Damit erhält man jedoch ein anders CO2 GANS, was auch die Felder von Kalium beinhaltet. Das sollte nur verwendet werden, wenn auch später die Felder von Kalium in irgendeiner Form benötigt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, bereits ein paar Tropfen CO2 GANS-Wasser dem destillierten Wasser, welches für den Nano-Beschichtungsprocess verwendet wird, hin zu zu fügen, aber wirklich nur dann, wenn man z.B. mit den Nano-beschichteten Kupferplatten CO2 GANS erzeugen will. Sonst werden die CO2 Felder verstärkt im Nano-coating gespeichert und wenn man sie für die Produktion von z.B. CuO GANS verwendet, wird damit kein reines CuO GANS entstehen. Generell ist erstens zu sagen, dass die Verwendung von KOH, oder andererer Zusatzstoffe im Nano-Beschichgungsprozess vermieden werden sollte, sofern man nicht zu 100% weiß, was man tut. Das von der Keshe Foundation entwickelte Beschichtungsverfahren nur mit NaOH, dient voll und ganz allen späteren Einsatzmöglichkeiten. Gewünschte Zusatzstoffe können bei der späteren GANS Produktion, siehe "Methoden um alle anderen GANSe herzustellen" oder mit den "Feldreplikations Einheiten", hinzugefügt werden.
 
=== Polieren der Nano-Beschichtung ===
 
=== Polieren der Nano-Beschichtung ===
Während Wiederholung des Nano-Beschichtungsprocesses
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Eine Möglichkeit, Felder zu komprimieren, besteht darin, die Nano-Beschichtung zwischen vielen Wiederholungen zu polieren.
  
A opportunity for making the Nano-coating much stronger is to polish it during a lot of repetitions of the Nano-coating.
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Zum Polieren einer Nano-Beschichtung verwenden Sie ein sehr feines Tuch, mit dem Sie z.B. Gläser reinigen. Es ist feiner als ein Papier mit 8.000 Körnung. Die Nano-beschichtete Platte wird im Kreis poliert und zurück in die Box gehängt. Dort befindet sich noch die restliche kaustische Lösung, welche bei Temperaturen von 30-40 Grad wieder ein wenig zu dampfen beginnt. So ist genug Feuchtigkeit in der Box, um neue Nano-schichten auf der Platte auf zu bauen.
  
For polishing a Nano-coating you use a very fine cloth, what you use for example to clean glasses. It’s finer than an 8.000 cent paper. You polish it in circles and then you Nano-coat it again. The top surface breaks through it and you more or less seal it and then you grow on this sealed surface new Nano-layers. From Nano-coating to Nano-coating the layers get stronger and stronger. If the Nano-coating is made several times, you can produce much more GANS with one piece.
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Durch das Polieren durchbricht man die Oberseite der Nano-Beschichtung und man versiegelt sie mehr oder weniger. Dannach wäachsen auf dieser versiegelten Oberfläche neue Nano-schichten. Von Nano-Beschichtung zu Nano-Beschichtung werden die Felder jedes Mal stärker komprimiert. Wenn die Nano-Beschichtung mehrfach durchgeführt wird, können Sie mit einem Piate viel mehr GANS produzieren.
  
=== Beschichten von Plastikbällen ===
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===Nano-Beschichten von Plastikbällen ===
In contrast to glass balls the plastic balls hold the fields rather inside.Tests showed, that Nano-coated plastic balls are much more efficient. The most common way to coat plastic balls is, just adding it to Caustic. The Caustic has to touch the inside and the outside, to coat both surfaces.  
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Im Gegensatz zu Glaskugeln halten die Kunststoffkugeln die Felder eher im Inneren und Tests zeigten, dass Nano-beschichtete Kunststoffkugeln viel effizienter sind als unbeschichtete. Die gebräuchlichste Art, Kunststoffkugeln zu beschichten, ist, sie einfach zum Caustic (kaustische Lösung) hinzuzufügen. Die Lauge muss die Innenseite und die Außenseite berühren, um beide Oberflächen zu beschichten.  
 
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=== Direct the Nano-Layer flow with a battery ===
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For giving the Nano-coating the flow a direction, you can use a standard 1.5V battery, if you do not have a multimeter or if you want to be save, because sometimes multimeters go "crazy" and don't work right.<gallery>
 
 
File:Battery 1.5V batterie for directing the flow.jpg|Battery 1.5V holder
 
File:Battery 1.5V batterie for directing the flow.jpg|Battery 1.5V holder
 
File:Battery 1.5V for directing the Nano-Layer flow.jpg|Battery 1.5V for directing the Nano-Layer flow.jpg
 
File:Battery 1.5V for directing the Nano-Layer flow.jpg|Battery 1.5V for directing the Nano-Layer flow.jpg

Version vom 17. Juni 2019, 11:45 Uhr

Über die Nutzung von NaOH mit KOH oder ander Zusatzstoffe im Nano-coating

Im standartisierten Nano-Beschichtungsverfahren wird zu 100% NaOH verwendet. Mit diesem Nano-coating lässt sich z.B. CO2 GANS herstellen, welches keine anderen Felder beinhaltet. Wenn von CO2 GANS gesprochen wird, ist jenes, mit der Nano-Beschichtung durch NaOH gemeint. Es gibt auch die Möglichkeit, bereits während des Nano-Beschichtungsprocesses, andere Zusatzstoffe dem NaOH oder dem destillierten Wasser hin zu zu fügen. Das darf jedoch nur gemacht werden, wenn man damit wirklich einen Zweck verfolgt, denn jede Zugabe von Zusatzstoffen hat auch seine Auswirkungen. So kann z.B. KOH (20%) als Flocken/Pulver dem NaOH (80%) bereits vor der Hinzugabe des kochendem Wasser, hinzugefügt werden. Damit erhält man jedoch ein anders CO2 GANS, was auch die Felder von Kalium beinhaltet. Das sollte nur verwendet werden, wenn auch später die Felder von Kalium in irgendeiner Form benötigt werden. Es gibt auch die Möglichkeit, bereits ein paar Tropfen CO2 GANS-Wasser dem destillierten Wasser, welches für den Nano-Beschichtungsprocess verwendet wird, hin zu zu fügen, aber wirklich nur dann, wenn man z.B. mit den Nano-beschichteten Kupferplatten CO2 GANS erzeugen will. Sonst werden die CO2 Felder verstärkt im Nano-coating gespeichert und wenn man sie für die Produktion von z.B. CuO GANS verwendet, wird damit kein reines CuO GANS entstehen. Generell ist erstens zu sagen, dass die Verwendung von KOH, oder andererer Zusatzstoffe im Nano-Beschichgungsprozess vermieden werden sollte, sofern man nicht zu 100% weiß, was man tut. Das von der Keshe Foundation entwickelte Beschichtungsverfahren nur mit NaOH, dient voll und ganz allen späteren Einsatzmöglichkeiten. Gewünschte Zusatzstoffe können bei der späteren GANS Produktion, siehe "Methoden um alle anderen GANSe herzustellen" oder mit den "Feldreplikations Einheiten", hinzugefügt werden.

Polieren der Nano-Beschichtung

Eine Möglichkeit, Felder zu komprimieren, besteht darin, die Nano-Beschichtung zwischen vielen Wiederholungen zu polieren.

Zum Polieren einer Nano-Beschichtung verwenden Sie ein sehr feines Tuch, mit dem Sie z.B. Gläser reinigen. Es ist feiner als ein Papier mit 8.000 Körnung. Die Nano-beschichtete Platte wird im Kreis poliert und zurück in die Box gehängt. Dort befindet sich noch die restliche kaustische Lösung, welche bei Temperaturen von 30-40 Grad wieder ein wenig zu dampfen beginnt. So ist genug Feuchtigkeit in der Box, um neue Nano-schichten auf der Platte auf zu bauen.

Durch das Polieren durchbricht man die Oberseite der Nano-Beschichtung und man versiegelt sie mehr oder weniger. Dannach wäachsen auf dieser versiegelten Oberfläche neue Nano-schichten. Von Nano-Beschichtung zu Nano-Beschichtung werden die Felder jedes Mal stärker komprimiert. Wenn die Nano-Beschichtung mehrfach durchgeführt wird, können Sie mit einem Piate viel mehr GANS produzieren.

Nano-Beschichten von Plastikbällen

Im Gegensatz zu Glaskugeln halten die Kunststoffkugeln die Felder eher im Inneren und Tests zeigten, dass Nano-beschichtete Kunststoffkugeln viel effizienter sind als unbeschichtete. Die gebräuchlichste Art, Kunststoffkugeln zu beschichten, ist, sie einfach zum Caustic (kaustische Lösung) hinzuzufügen. Die Lauge muss die Innenseite und die Außenseite berühren, um beide Oberflächen zu beschichten.

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