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Baquelita
Baquelita fue la primera sustancia plástica sintética que nació en 1909 y se llamó baquelita en honor a su creador, el belga Leo Baekeland. Se trataba de un fenoplástico que hoy en día aún tiene aplicaciones de interés. Su permitividad dieléctrica relativa es 0,65
Categoría:Química
Plástico
En Química y Tecnología:
Los plásticos son materiales orgánicos poliméricos, unos naturales como el caucho y la cera y la mayoría artificiales o sintéticos que tienen la propiedad de adaptarse a distintas formas como laminado o hilado.
Las propiedades características
- Son baratos
- Tienen una baja densidad
- Son impermeables
- Aíslan la electricidad
- Aíslan el calor, que no resisten mucho.
- Su quema es muy contaminante
- Son resistentes a la corrosión y a la intemperie.
- Resisten muchos factores químicos
- Algunos se reciclan mejor que otros que no son biodegradables ni fáciles de reciclar.
- Son fáciles de trabajar.
Procesos de elaboración
La primera parte de la producción de plásticos es la elaboración de los polímeros en la industria química. Hoy en día la recuperación de plásticos post-consumidor es esencial también.
El parte de producción de productos terminados por la industria manufactura actúa sobre los plásticos en forma de grano o resina. Más frecuentemente se utiliza varias formas de moldeo (por inyección, compresión, rotación, inflación, etc.) o la extrusión de perfiles o hilos.
Codificación de plásticos
Existe una gran variedad de plásticos, para clasificarlos existe un sistema de codificación el cuál se muestra en la Tabla 1. Los productos llevan una marca que consiste en el símbolo internacional de reciclado reciclado con el código correspondiente en medio según el material específico.
Enlaces externos
- [http://www.sandretto.it/museo/spagnolo/default.htm Museo de las materias plásticas]
- [http://www.plastunivers.com/Tecnica/Hemeroteca/ArticuloCompleto.asp?ID=9267 Leonardo da Vinci había inventado el plástico]
- [http://www.plastunivers.com/Tecnica/Hemeroteca/ArticuloCompleto.asp?ID=6255 Cuando el caucho se convirtió en goma]
CLASIFICACIÓN
• Por su naturaleza
Naturales
- Vegetales
- Animal
Sintéticos
- Hidrocarburos
• Petróleo
• Gas Natural
• Carbón
• Por su estructura interna
Termoplásticos
Termoestables
Elastómeros
TERMOPLÁSTICOS
Son plásticos que se ablandan con el calor, pudiéndose moldear con nuevas formas que se conservan al enfriarse. Es debido a que las macromoléculas están unidas por débiles fuerzas que se rompen con el calor.
No existe ningún tipo de enlace químico entre cadenas, como mucho existen atracciones de tipo electroestático que hacen que la estructura microscópica sea un entrecruzamiento caprichoso y liado de cadenas a modo de ovillo de lana. Un aporte de calor a esta estructura permite que las estructuras puedan desliarse y resbalar unas sobre otras confiriendo el llamado estado viscoelástico.
Dentro de este grupo podemos distinguir entre termoplásticos AMORFOS y CRISTALINOS. La diferencia radica en que los cristalinos, a la vuelta al estado sólido tras el aporte de calor,
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cuando se repliegan lo hacen intentando ocupar el mínimo espacio posible, no así en el caso de los amorfos que lo hacen de una forma mucho más anárquica. Aún más, en el caso de los amorfos la contracción es isotrópica (constante en las 3 dimensiones del espacio), mientras que en el caso de los cristalinos la contracción es anisótropa ( la contracción es mucho mayor en el sentido de flujo que en el transversal).
No obstante, no existe ningún termoplástico que sea 100% cristalino ni, a la inversa, 100% amorfo. Siempre coexiste una parte cristalina y otra amorfa, aunque haya siempre una mayoritaria que define la clasificación del material.
ENUMERACIÓN:
1. Polietileno (PE) 5. Metacrilato
2. Polipropileno (PP) 6. Teflón
3. Poliestireno (PS) 7. Celofán
4. Cloruro de polivinilo (PVC) 8. Nailon o Poliamida (PA)
TERMOESTABLES
La organización espacial de las cadenas es similar a la de una red de pescador. Durante el proceso de moldeo se aplica calor para activar la racionabilidad de los monómeros de las cadenas, algunos de los cuáles logran enlazarse con monómeros de otras cadenas dando lugar a la citada estructura. Como en el caso anterior la disposición microscópica de las cadenas dota a la estructura macroscópica resultante de una características particulares; en este caso, la estructura macroscópica resultante es muy compacta y de gran rigidez : estos materiales presentan respecto al resto de plásticos una mayor resistencia térmica por cuanto al aportar más calor no logra romperse la estructura de cadenas.
No obstante, su fragilidad es inversamente proporcional a la resistencia térmica. Efectivamente, la resistencia térmica viene dada por la mayor compactación de las cadenas pero ese mismo
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mayor empaquetamiento da lugar a una posibilidad de rotura mayor. Un impacto no deja de ser un aporte de Energía en un lugar puntual y concreto que las cadenas, en este caso, es difícil que puedan absorber por estiramiento ya que su libertad de movimiento no es muy alta.
Estos materiales no son reciclables. Este hecho se explica por la reacción entre cadenas durante el proceso de moldeado que dan lugar a un material muy resistente a la temperatura una vez transformado y que, por tanto, difícilmente se puede volver a fundir para su reutilización.
ENUMERACIÓN:
1. Poliuretano
2. Resinas fenólicas
3. Melanina
ELASTÓMEROS
Se caracterizan por una fácil degradación frente al calor y una irreversibilidad del proceso de moldeado, esto es, una vez moldeados no se pueden volver a utilizar como materia prima.
Sus características microscópicas basadas en una organización espacial de las cadenas del tipo "muelles de colchón" influyen en el comportamiento macroscópico del mismo caracterizado por una gran flexibilidad (entendida como la capacidad de un sólido de recuperar su forma original tras finalizar un esfuerzo de compresión o de flexión). De hecho, con frecuencia se mezclan con algún termoplástico para conferirle unas mayores propiedades de flexibilidad e impacto.
En cuanto a su procesabilidad se moldean con técnicas similares a las de la industria del caucho, aunque existe una variedad denominada termoplásticos elastómeros que pueden procesarse como termoplásticos.
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ENUMERACIÓN:
1. Caucho Natural
2. Caucho Sintético
3.Neopreno
VEGETALES
• CELULOSA:
Celulosa (del latín, cellula, 'celda pequeña'), hidrato de carbono complejo; es el componente principal de la pared de todas las células vegetales. En las plantas, la celulosa suele aparecer combinada con sustancias leñosas, grasas o gomosas. Salvo algunos insectos, ningún animal tiene en los tejidos verdadera celulosa. Los microorganismos del aparato digestivo de los herbívoros descomponen la celulosa en compuestos absorbibles. La celulosa es insoluble en todos los disolventes comunes y se separa fácilmente de los demás componentes de las plantas. Dependiendo de la concentración, el ácido sulfúrico actúa sobre las celulosa y produce glucosa, almidón soluble o amiloide; éste es una forma de almidón utilizada para estucar ciertos papeles de lujo. Cuando la celulosa se trata con un álcali y se expone a continuación a los vapores del disulfuro de carbono, se obtiene una solución que puede estirarse en películas e hilarse. El rayón y el celofán son preparados de celulosa regenerados a partir de tales soluciones. Los acetatos de celulosa se hilan en filamentos delgados con los que se confeccionan tejidos; también son de acetato de celulosa las modernas películas fotográficas; con estos compuestos se elaboran los vidrios inastillables de seguridad y ciertos materiales de moldeo. Los éteres de celulosa se emplean en la elaboración de aparejos para papel, adhesivos, jabones y resinas sintéticas.
Con una mezcla de ácidos nítrico y sulfúrico, la celulosa forma una serie de compuestos inflamables y explosivos conocidos como nitratos de celulosa o nitrocelulosas. El algodón de colodión es un nitrato que forma parte de diversos plásticos y lacas; el colodión es un compuesto parecido utilizado en medicina, fotografía y fabricación de cueros sintéticos y lacas. El algodón pólvora es también un nitrato; se emplea como explosivo propulsor en la fabricación de cartuchos.
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• LÁTEX:
Látex, fluido lechoso que se encuentra en ciertas células especializadas, llamadas lactíferas, de muchas plantas superiores. El látex es un polímero disperso en agua que consiste en una emulsión compleja formada por proporciones variables de gomas, resinas, taninos, alcaloides, proteínas, almidones, azúcares y aceites. Suele ser de color blanco, pero en algunas plantas es amarillo, anaranjado o rojo. Contienen látex casi todas las especies de las familias Asclepiadáceas, Apocináceas, Sapotáceas, Euforbiáceas, Moráceas, Papaveráceas y Compuestas.
Muchas gomas comerciales, como caucho, balata, guayule, gutapercha, opio y chicle, son productos de látex refinado, aunque ahora se obtienen también por medio de síntesis.
ANIMALES
• CASEÍNA:
Caseína, grupo de proteínas que se producen por precipitación cuando la leche se acidifica. La caseína constituye casi el 80% del total de las proteínas presentes en la leche de vaca, y el 3% de su peso. Es el ingrediente principal del queso. Si se deseca, es un polvo amorfo de color blanco, inodoro e insípido. La caseína se disuelve mal en agua y muy bien en álcalis o ácidos fuertes.
OBTENCIÓN
• POLIMERACIÓN POR ADICIÓN Y CONDENSACIÓN:
Por el proceso de polimerización, los plásticos se pueden clasificar en polímeros de condensación y polímeros de adición. Las reacciones de condensación producen diferentes longitudes de polímeros, mientras que las reacciones de adición producen longitudes específicas. Por otro lado, las polimerizaciones por condensación generan pequeñas cantidades de subproductos, como agua, amoníaco y etilenglicol, mientras las reacciones de adición no producen ningún subproducto. Algunos polímeros típicos de condensación son el nailon, los poliuretanos y los poliésteres. Entre los polímeros de adición se encuentran el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo y el
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poliestireno. Las masas moleculares medias de los polímeros de adición son generalmente mayores que las de los polímeros de condensación
• FABRICACIÓN:
El primer paso en la fabricación de un plástico es la polimerización. Como se comentaba anteriormente, los dos métodos básicos de polimerización son las reacciones de condensación y las de adición. Estos métodos pueden llevarse a cabo de varias maneras. En la polimerización en masa se polimeriza sólo el monómero, por lo general en una fase gaseosa o líquida, si bien se realizan también algunas polimerizaciones en estado sólido. Mediante la polimerización en disolución se forma una emulsión que se coagula seguidamente. En la polimerización por interfase los monómeros se disuelven en dos líquidos inmiscibles y la polimerización tiene lugar en la interfase entre los dos líquidos.
categoría:Química
ja:合成樹脂
simple:Plastic
1909Siglo: Tabla anual siglo XX (siglo XIX - siglo XX - siglo XXI)
Década: Años 1870 - Años 1880 - Años 1890 - Años 1900 - Años 1910 - Años 1920 - Años 1930
Años: 1904 1905 1906 1907 1908 - 1909 - 1910 1911 1912 1913 1914
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Acontecimientos:
- 20 de diciembre - La reivindicación del descubrimiento del Polo Norte por Frederick Cook es rechazada por una comisión de expertos.
- España - Semana Trágica, en Barcelona.
Arte y literatura
- Jacinto Benavente - Los intereses creados.
Ciencia y tecnología
- Geiger - Contador de partículas.
- Hendrik Lorentz - Teoría de los electrones.
- Lenin - Matearialismo y empiriocriticismo.
Música
- Enrique Granados - Goyescas.
Nacimientos:
- 1 de enero - Dana Andrews, actor
- 15 de mayo - James Mason, actor británico.
- 22 de enero - Sithu U Thant, diplomático birmano y Secretario General de las Naciones Unidas.
- 1 de julio - Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.
- 30 de junio - Juan Bosch, presidente de la República Dominicana.
- 7 de septiembre - Elia Kazan, director de cine y novelista estadounidense.
- 18 de octubre - Norberto Bobbio, filósofo, escritor y teórico político italiano
- 28 de octubre - Francis Bacon, pintor británico.
- Isaiah Berlin, filósofo anglo-letón.
- Héctor José Campora, político y presidente de Argentina.
- Benny Goodman, músico estadounidense.
- Andrei Gromyko, diplomático soviético.
- Gene Krupa, músico estadounidense.
- Malcolm Lowry, novelista británico.
- Golo Mann, historiador alemán.
- Kwame Nkrumah, presidente de Ghana.
- Guillermo León Valencia, político colombiano.
- Simone Weil, escritora francesa.
- Eudora Welty, escritora estadounidense.
- Lester Young, músico estadounidense.
Fallecimientos:
- 22 de enero - Richard August Carl Emil Erlenmeyer, químico alemán.
- 18 de mayo - Isaac Albéniz, compositor español.
- 16 de octubre - Jakub Bart-Ćišinski poeta sorabo.
- 25 de octubre - Clorinda Matto de Turner escritora, poetisa y periodista peruana.
- Miguel Juárez Celman, presidente de Argentina.
- Ruperto Chapi, compositor español.
- Peter Collier, editor estadounidense.
- Cesare Lombruso, médico italiano.
- Charles McKim, arquitecto estadounidense.
- George Meredith, escritor estadounidense.
- Caran d'Ache, dibujante francés.
- Frederic Remington, artista estadounidense.
- Física - Guglielmo Marconi, Carl Ferdinand Braun
- Química - Wilhelm Ostwald
- Medicina - Emil Theodor Kocher
- Literatura - Selma Lagerlöf
- Paz - Auguste Marie François Beernaert, Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles, baron de Constant de Rébecque
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Si realiza alguna aportación en este sentido, le rogamos que consulte previamente la sección de plantillas de cronología, para así lograr una coherencia entre todos los autores.
Categoría: Siglo XX
ja:1909年
ko:1909년
ms:1909
simple:1909
th:พ.ศ. 2452
Leo Baekeland
Leo Hendrik Baekeland (14 de noviembre de 1863- 23 de febrero de 1944), fue un químico nacido en Bélgica pero nacionalidado norteamericano que inventó el papel fotográfico Velox (1893) y la baquelita (1907), un plástico barato, no inflamable, versatil y popular.
Nacido en Gante, (Bélgica), Baekeland emigró a Estados Unidos en 1889, inspirado por la autobiografía de Benjamin Franklin. Vendió la patente del papel Velox al presidente de la empresa Kodak, George Eastman, por 750.000 dólares.
La invención de la baquelita está considerada el inicio de la "era del plástico". La baquelita está hecha de fenol y formaledina. Puede mezclarse, calentarse y después modelarse. El Premio Nobel de Química Adolf von Baeyer experimentó con este material en 1872 pero no complero su desarrollo. La baquelita entró en la industria en 1907.
Gracias al éxito de la baquelita, Baekeland se convirtió en multimillonario. Fue portada de la revista Times el 22 de diciembre de 1924. Murió de una hemorragia cerebral en un hospital de Nueva York en 1944.
Baekeland, Leo
Categoría:Química
La química es la ciencia que estudia la estructura de la materia, sus propiedades, la composición, la reactividad y las transformaciones que experimenta. Debido a la diversidad de la materia (que tiene el átomo como partícula fundamental), los químicos a menudo se han ocupado en el estudio de como interactúan los átomos unos con otros para formar moléculas. Por lo tanto, la química involucra el estudio de fenómenos microscópicos, tales como grupos de átomos y sus características en la escala nanométrica, y los fenómenos macroscópicos, tales como la interacción de las proteínas y el ADN en soluciones complejas y las propiedades de nuevos materiales.
;Nota: Clasificación Unesco: 23
category:Ciencias naturales
als:Kategorie:Chemie
ja:Category:化学
ko:분류:화학
ms:Category:Kimia
th:Category:เคมี
Albrecht Dürer
Albrecht Dürer (May 21, 1471 - April 6, 1528) was a German painter, wood carver, engraver, and mathematician. He is best known for his woodcuts in series, including the Apocalypse (1498), two series on the crucifixion of Christ, the Great Passion (1498-1510) and the Little Passion (1510-11) as well as many of his individual prints, such as Knight, Death, and the Devil (1513) and Melancholia I (1514). He made the Four Horsemen of the Apocalypse.
Early life in Nuremberg
Dürer was born in the Imperial Free City of Nuremberg. His family came from the Kingdom of Hungary, germanizing the family name of Thürer when they settled in Nuremberg soon after the middle of the 15th century. His father, also called Albrecht, was a goldsmith and served as assistant to Hieronymus Helfer, and in 1468 married his daughter Barbara. They had eighteen children, of whom Albrecht was the second. Albrecht's brother, Hans Dürer, also became a renowned artist.
Hans Dürer
As a youngster, Albrecht the younger apprenticed under his father, where he learned the fine art of goldsmithing, and to handle a burin. Then at the age of fifteen Dürer was apprenticed to the principal painter of the town, Michael Wolgemut, a prolific if undistinguished producer of small works in the late Gothic style. Dürer learned not only painting but also wood carving and elementary copper engraving under Wolgemut. At the end of his apprenticeship in 1490 he travelled (the so-called Wanderjahre). In 1492 he arrived in Colmar, intending to study under Martin Schöngauer, a well regarded painter-engraver of his time. He found that Schongauer had died the previous year, but he was received kindly by the family of the deceased master there and in Basel. Under them he evidently had some practice both in metal-engraving and in furnishing designs for the woodcutter. He left Basel some time in 1494 and travelled briefly in the Low Countries before he returned to Nuremberg. From this period, little of the work that can be attributed to him with certainty survives, though several of the illustrations of the Nuremberg Chronicle are sometimes attributed to him.
First visit to Italy
On July 7, 1494 Dürer was married, according to an arrangement made during his absence, to Agnes Frey, the daughter of a local merchant. His relationship with his wife is unclear and her reputation has suffered from a posthumous assault by Dürer's friends. He did not remain in Nuremberg long; in the autumn of 1494 he travelled to Italy, leaving his wife at Nuremberg. He went to Venice, evidence of his travels being derived from drawings and engravings that are closely linked to existing northern Italian works by Mantegna, Antonio Pollaiuolo, Lorenzo di Credi and others. Some time in 1495 Dürer must have returned to Nuremberg, where he seems to have lived and worked for possibly the next ten years, producing most of his notable prints.
1495
Return to Nuremberg
During the first few years from 1495 onwards he worked in the established Germanic and northern forms but was open to the influences of the Renaissance. His best works in this period were for wood-block printing, typical scenes of popular devotion developed into his famous series of sixteen great designs for the Apocalypse, first carved in 1498. Counterpointed with the first seven of scenes of the Great Passion in the same year, and a little later a series of eleven on the Holy Family and of saints. Around 1504-1505 he carved the first seventeen of a set illustrating the life of the Virgin. Neither these nor the Great Passion were published till several years later.
Dürer trained himself in the more finely detailed and expensive copper-engraving. He attempted no subjects of the scale of his woodcuts, but produced a number of Madonnas, single figures from scripture or of the saints, some nude mythologies, and groups, sometimes satirical, of ordinary people. The Venetian artist Jacopo de Barbari, whom Dürer had met in Venice, came to Nuremberg for a while in 1500. He influenced Dürer with the new developments in perspective, anatomy and proportion, from which Dürer began his own studies. A series of extant drawings show Dürer's experiments in human proportion, up to the famous engraving of Adam and Eve (1504) which showed his firm and detailed grasp of landscape had extended into the quality of flesh surfaces by the subtlest use of the graving-tool known to him. Two or three other technical masterpieces were produced up to 1505, when he made a second visit to Italy.
Second visit to Italy
In Italy he turned his hand to painting, at first producing a series of works by tempera-painting on linen, including portraits and altarpieces, notably the Paumgartner altarpiece and the Adoration of the Magi. In early 1506 he returned to Venice, and stayed there until the spring of 1507. The occasion of this journey has been erroneously stated by Vasari. Dürer's engravings had by this time attained great popularity and had begun to be copied. In Venice he was given a valuable commission from the emigrant German community for the church of St. Bartholomew. The picture painted by Dürer was closer to the Italian style - the Adoration of the Virgin, also known as the Feast of Rose Garlands; it was subsequently acquired by the Emperor Rudolf II and taken to Prague. Other paintings Dürer produced in Venice include The Virgin and Child with the Goldfinch, a Christ disputing with the Doctors (apparently produced in a mere five days) and a number of smaller works.
Prague
Nuremberg and the masterworks
Prague
Despite the regard in which he was held by the Venetians, Dürer was back in Nuremberg by mid-1507. He remained in Germany until 1520. His reputation spread all over Europe. He was on terms of friendship or friendly communication with all the masters of the age, and Raphael held himself honored in exchanging drawings with Dürer.
The years between his return from Venice and his journey to the Netherlands are commonly divided according to the type of work with which he was principally occupied. The first five years, 1507-1511, are pre-eminently the painting years of his life. In them, working with a vast number of preliminary drawings and studies, he produced what have been accounted his four best works in painting - Adam and Eve (1507), Virgin with the Iris (1508), the altarpiece the Assumption of the Virgin (1509), and the Adoration of the Trinity by all the Saints (1511). During this period he also completed the two woodcut series of the Great Passion and the Life of the Virgin, both published in 1511 together with a second edition of the Apocalypse series.
From 1511 to 1514, Dürer concentrated on engraving, both on wood and copper, but especially the latter. The major work he produced in this period was the thirty-seven subjects of the Little Passion on wood, published first in 1511, and a set of fifteen small copper-engravings on the same theme in 1512. In 1513 and 1514 appeared the three most famous of Dürer's works in copper-engraving, The Knight and Death (or simply The Knight, as he called it, 1513), Melancolia and St Jerome in his Study (both 1514).
In the years leading to 1520 he produced a wide range of works. Tempera on linen portraits in 1516. Engravings on many subjects, experiments in etching on plates of iron and zinc. A part of the Triumphal Gate and the Triumphal March for the Emperor Maximilian. He also did the marginal decorations for the Emperor's prayer-book and a portrait-drawing of the Emperor shortly before his death in 1519.
Journey to the Netherlands and beyond
In the summer of 1520 the desire of Dürer to secure new patronage following the death of Maximilian and an outbreak of sickness in Nuremberg, gave occasion to his fourth and last journey. Together with his wife and her maid he set out in July for the Netherlands in order to be present at the coronation of the new Emperor Charles V. He journeyed by the Rhine, Cologne, and then to Antwerp, where he was well received and produced numerous drawings in silverpoint, chalk or charcoal. Besides going to Aachen for the coronation, he made excursions to Cologne, Nijmwegen, 's-Hertogenbosch, Brussels, Bruges, Ghent and Zeeland. He finally returned home in July 1521, having caught an undetermined illness which afflicted him for the rest of his life.
Final years in Nuremberg
1521
Back in Nuremberg, Dürer began work on a series of religious pictures. Many preliminary sketches and studies survive, but no paintings on the grand scale were ever carried out. This was due in part to his declining health, but more because of the time he gave to the preparation of his theoretical works on geometry and perspective, proportion and fortification. Though having little natural gift for writing, he worked hard to produce his works.
The consequence of this shift in emphasis was that in the last years of his life Dürer produced, as an artist, comparatively little. In painting there was a portrait of Hieronymus Holtzschuher, a Madonna and Child (1526) and two panels showing St. John with St. Peter in front and St. Paul with St. Mark in the background. In copper-engraving Dürer produced only a number of portraits, those of the cardinal-elector of Mainz (The Great Cardinal), Frederick the Wise, elector of Saxony, and his friends the humanist scholar Willibald Pirckheimer, Philipp Melanchthon and Erasmus of Rotterdam.
Of his books, Dürer succeeded in getting two finished and produced during his lifetime. One on geometry and perspective, which was published at Nuremberg in 1525, and one on fortification, published in 1527. His work on human proportion was brought out shortly after his death in 1528 at the age of 56.
See also
- Early Renaissance painting
- commons:Albrecht Dürer
External links
- http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/durer/
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- http://www.artchive.com/artchive/D/durer.html
- [http://www.aiwaz.net/durer/ Alternative Albrecht Durer]
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Dürer, Albrecht
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Category:Nuremberg
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