• https://www.databridgemarketresearch.com/pt/reports/global-liquid-on-silicon-lcos-front-projection-market
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    Valor De Mercado, Análise E Tendências De Previsão Da Projeção Frontal De Silício Líquido (Lcos)
    O mercado de Projeção Frontal de Líquido em Silício (LCoS) está crescendo a uma taxa de 7,10% e espera-se que alcance 76,39 bilhões de dólares até 2029. É analisado como produto, tecnologia, arquitetura, aplicação e tipo de design.
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    Valor De Mercado, Análise E Tendências De Previsão Da Projeção Frontal De Silício Líquido (Lcos)
    O mercado de Projeção Frontal de Líquido em Silício (LCoS) está crescendo a uma taxa de 7,10% e espera-se que alcance 76,39 bilhões de dólares até 2029. É analisado como produto, tecnologia, arquitetura, aplicação e tipo de design.
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    Demanda Do Mercado De Revestimentos De Silicone, Principais Players, Oportunidades, Escopo E Análise De Previsão Até 2029
    O Mercado de Revestimento de Silicone cresce a uma taxa de 5,90% e é esperado atingir 8,72 bilhões de dólares até 2029. Ele é categorizado com base na composição, aplicação e tecnologia.
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  • https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-liquid-on-silicon-lcos-front-projection-market
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    Liquid On Silicon (Lcos) Front Projection Market Value, Analysis, & Forecast Trends
    Liquid On Silicon (Lcos) Front Projection Market growth at a CAGR of 7.10% & expected USD 76.39 billion by 2029. It is analyzed as product, technology, architecture, application and design type.
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  • https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-silicon-carbide-market
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    Silicon Carbide (Sic) Market Size, Outlook, & Share Analysis By 2030
    Silicon Carbide (SiC) Market was USD 1,035.65 million in 2022, will reach USD 3,212.42 million by 2030, growing at a CAGR of 15.20% during the forecast period
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  • https://www.databridgemarketresearch.com/de/reports/global-silicone-coating-market
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    Silikonbeschichtungsmarkt Nachfrage, Schlüsselspieler, Chancen, Bereich & Prognoseanalyse Bis 2029
    Der Markt für Silikonbeschichtungen wächst mit einer CAGR von 5,90 % und wird bis 2029 voraussichtlich 8,72 Milliarden US-Dollar erreichen. Er wird nach Zusammensetzung, Anwendung und Technologie kategorisiert.
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  • Le batterie non creano elettricità, ma immagazzinano elettricità prodotta altrove, specialmente attraverso carbone, uranio, centrali elettriche naturali o generatori a diesel.

    Quindi l'affermazione che un'auto elettrica è un veicolo a zero emissioni non è affatto vera, perché l'elettricità prodotta proviene da centrali elettriche e molte di esse bruciano carbone o gas.

    Quindi oggi il 40%? delle auto elettriche sulla strada sono basate sul carbonio.

    Ma non è tutto.

    Chi è entusiasta delle auto elettriche e di una rivoluzione verde dovrebbe dare un'occhiata più da vicino alle batterie, ma anche alle turbine eoliche e ai pannelli solari.

    Una tipica batteria di auto elettrica pesa 450 kg, grande circa quanto una valigia. Contiene 11 kg di litio, 27 kg di nichel, 20 kg di manganese, 14 kg di cobalto, 90 kg di rame e 180 kg di alluminio, acciaio e plastica. Ci sono più di 6.000 cellule individuali agli ioni di litio all'interno.

    Per fare ogni batteria BEV, dovrai trattare 11.000 kg di sale per litio, 15.000 kg di minerale per cobalto, 2.270 kg di resina per nichel e 11.000 kg di minerale di rame.

    In totale, devi estrarre 225.000 kg di terra per una batteria.

    Il problema più grande con i sistemi solari sono i prodotti chimici usati per convertire il silicato nella ghiaia usata per i pannelli.

    Per produrre abbastanza silicio pulito, deve essere trattato con acido cloridrico, acido solforico, fluoruro, tricloroetano e acetone.

    Inoltre, sono necessari gallio, arseniuro, diselenuro di rame-indiano-galio e tellururo di cadmio, che sono anch'essi altamente tossici.

    La polvere di silicone rappresenta un pericolo per i lavoratori e le piastrelle non possono essere riciclate.

    Le turbine eoliche non sono plus-ultra in termini di costi e distruzione ambientale.

    Ogni mulino a vento pesa 1.688 tonnellate (equivalente al peso di 23 case) e contiene 1300 tonnellate di cemento, 295 tonnellate di acciaio, 48 tonnellate di ferro, 24 tonnellate di fibra di vetro e terre rare difficili da ottenere Neodimio, Praseodimio e Disprosio.

    Ognuna delle tre pale pesa 40.000 kg e ha una vita di vita compresa tra 15 e 20 anni, dopo i quali devono essere sostituite. Non possiamo riciclare pale rotori usate.

    Certamente queste tecnologie possono avere il loro posto, ma bisogna guardare oltre il mito della libertà di emissione. Going Green può sembrare un ideale utopistico, ma se guardi i costi nascosti e incorporati in modo realistico e imparziale, scoprirai che "Going Green" oggi fa più danni all'ambiente terrestre di quanto sembri.

    Non mi oppongo alle miniere, ai veicoli elettrici, all'energia eolica o solare. Ma la realtà non è così idilliaca.

    Fonte: Utopia.
    Le batterie non creano elettricità, ma immagazzinano elettricità prodotta altrove, specialmente attraverso carbone, uranio, centrali elettriche naturali o generatori a diesel. Quindi l'affermazione che un'auto elettrica è un veicolo a zero emissioni non è affatto vera, perché l'elettricità prodotta proviene da centrali elettriche e molte di esse bruciano carbone o gas. Quindi oggi il 40%? delle auto elettriche sulla strada sono basate sul carbonio. Ma non è tutto. Chi è entusiasta delle auto elettriche e di una rivoluzione verde dovrebbe dare un'occhiata più da vicino alle batterie, ma anche alle turbine eoliche e ai pannelli solari. Una tipica batteria di auto elettrica pesa 450 kg, grande circa quanto una valigia. Contiene 11 kg di litio, 27 kg di nichel, 20 kg di manganese, 14 kg di cobalto, 90 kg di rame e 180 kg di alluminio, acciaio e plastica. Ci sono più di 6.000 cellule individuali agli ioni di litio all'interno. Per fare ogni batteria BEV, dovrai trattare 11.000 kg di sale per litio, 15.000 kg di minerale per cobalto, 2.270 kg di resina per nichel e 11.000 kg di minerale di rame. In totale, devi estrarre 225.000 kg di terra per una batteria. Il problema più grande con i sistemi solari sono i prodotti chimici usati per convertire il silicato nella ghiaia usata per i pannelli. Per produrre abbastanza silicio pulito, deve essere trattato con acido cloridrico, acido solforico, fluoruro, tricloroetano e acetone. Inoltre, sono necessari gallio, arseniuro, diselenuro di rame-indiano-galio e tellururo di cadmio, che sono anch'essi altamente tossici. La polvere di silicone rappresenta un pericolo per i lavoratori e le piastrelle non possono essere riciclate. Le turbine eoliche non sono plus-ultra in termini di costi e distruzione ambientale. Ogni mulino a vento pesa 1.688 tonnellate (equivalente al peso di 23 case) e contiene 1300 tonnellate di cemento, 295 tonnellate di acciaio, 48 tonnellate di ferro, 24 tonnellate di fibra di vetro e terre rare difficili da ottenere Neodimio, Praseodimio e Disprosio. Ognuna delle tre pale pesa 40.000 kg e ha una vita di vita compresa tra 15 e 20 anni, dopo i quali devono essere sostituite. Non possiamo riciclare pale rotori usate. Certamente queste tecnologie possono avere il loro posto, ma bisogna guardare oltre il mito della libertà di emissione. Going Green può sembrare un ideale utopistico, ma se guardi i costi nascosti e incorporati in modo realistico e imparziale, scoprirai che "Going Green" oggi fa più danni all'ambiente terrestre di quanto sembri. Non mi oppongo alle miniere, ai veicoli elettrici, all'energia eolica o solare. Ma la realtà non è così idilliaca. Fonte: Utopia.
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  • Bucket moulds are essential tools in the production of containers for various applications, from industrial storage to consumer goods. The material used in these moulds can affect the quality, strength, and longevity of the buckets produced. This comprehensive analysis aims to explore the implications of material selection on bucket mould performance, focusing on plastic, metal, and silicone.

    Plastic is a popular choice for bucket moulds due to its versatility and cost-effectiveness. The use of plastic in moulds offers several advantages:

    Plastic moulds are generally less expensive to produce than their metal counterparts, making them an attractive option for manufacturers looking to minimize costs.

    Plastic moulds are lighter, which can reduce the overall weight of the bucket, making it easier to handle and transport.

    Plastic can be easily moulded into various shapes and sizes, allowing for a wide range of bucket designs.
    https://www.rdmould.com/news/industry-news/paint-bucket-mold-safety-operation-guide.html
    Bucket moulds are essential tools in the production of containers for various applications, from industrial storage to consumer goods. The material used in these moulds can affect the quality, strength, and longevity of the buckets produced. This comprehensive analysis aims to explore the implications of material selection on bucket mould performance, focusing on plastic, metal, and silicone. Plastic is a popular choice for bucket moulds due to its versatility and cost-effectiveness. The use of plastic in moulds offers several advantages: Plastic moulds are generally less expensive to produce than their metal counterparts, making them an attractive option for manufacturers looking to minimize costs. Plastic moulds are lighter, which can reduce the overall weight of the bucket, making it easier to handle and transport. Plastic can be easily moulded into various shapes and sizes, allowing for a wide range of bucket designs. https://www.rdmould.com/news/industry-news/paint-bucket-mold-safety-operation-guide.html
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  • Questo signore è Federico Faggin.
    Questo fisico veneto (nato a Vicenza) ha inventato il microprocessore (Intel) e nel 1986 Faggin co-fondò e diresse la Synaptics, ditta che sviluppò i primi Touchpad e Touch screen.
    Bill Gates di lui ha detto: «Prima di Faggin, la Silicon Valley era semplicemente la valley».
    Diffondiamo la storia di Federico Faggin e non lasciamo credere che il cellulare “a tocco” sia una genialità americana.
    Non ci sono solo Jobs e Gates, prima di loro c’erano Mattei e Olivetti. Cina, Giappone e USA hanno copiato il nostro sistema, a molti non è ancora chiaro.
    Il Paese di Galileo, Leonardo e Fermi qualcosa alla storia tecnologica mondiale
    ha dato.
    Questo signore è Federico Faggin. Questo fisico veneto (nato a Vicenza) ha inventato il microprocessore (Intel) e nel 1986 Faggin co-fondò e diresse la Synaptics, ditta che sviluppò i primi Touchpad e Touch screen. Bill Gates di lui ha detto: «Prima di Faggin, la Silicon Valley era semplicemente la valley». Diffondiamo la storia di Federico Faggin e non lasciamo credere che il cellulare “a tocco” sia una genialità americana. Non ci sono solo Jobs e Gates, prima di loro c’erano Mattei e Olivetti. Cina, Giappone e USA hanno copiato il nostro sistema, a molti non è ancora chiaro. Il Paese di Galileo, Leonardo e Fermi qualcosa alla storia tecnologica mondiale ha dato.
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  • Vacuum Container New
    €1
    In stock
    Vacuum Food Storage Container is an upgraded method for food storage. It is composed of a plastic lid, a heat resistant high borosilicate glass container, silicone seal ring and valve, and a date tracker. The container is safe to use in microwave, oven, freezer and dishwasher. It expands the time for freshness of food.
    Brand:Bestfull
    MOQ:1000
    Specification:1380ml / 2600ml
    https://www.bestfulltech.com/Vacuum-Container.html
    Vacuum Food Storage Container is an upgraded method for food storage. It is composed of a plastic lid, a heat resistant high borosilicate glass container, silicone seal ring and valve, and a date tracker. The container is safe to use in microwave, oven, freezer and dishwasher. It expands the time for freshness of food. Brand:Bestfull MOQ:1000 Specification:1380ml / 2600ml https://www.bestfulltech.com/Vacuum-Container.html
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