نکات ساخت و ساز و تعمیر

مواد سبک وزن و با دوام وزن به عنوان آلومینیوم، اما تقریبا 25 برابر با دوام با استفاده از نیترید نیترید نیترید نیترید نیترید.

شرح:

مواد کامپوزیت بر اساس آلومینیوم. این به عنوان نور به عنوان آلومینیوم است، اما تقریبا 25 برابر با دوام، که به شما اجازه می دهد آن را مقایسه کنید فولاد.. قدرت با استفاده از نانولوله های نیترید بور انجام می شود.

نانولوله های نیترید بورا آنالوگ های ساختاری هستند نانولوله های کربنی. نیترید بور ( فرمول شیمیایی: BN) - ترکیب باینری بور و نیتروژن. نیترید Bor، و همچنین کربن، می تواند ورق را با ضخامت یک اتم تشکیل دهد، که به سیلندر رول می شود تا نانولوله ها را ایجاد کند.

نانولوله های نیترید بورا. خط بزرگ - 1 میکرومتر:

انواع کامپوزیت ها:

نانوکامپوزیت های ایجاد شده توسط اسپری فلزی بر روی نانولوله ها؛

یک نوار نازک که به نظر می رسد مانند آلومینیوم معمولی است، اما نانوساختارها به آن معرفی می شوند. قدرت این ساختارها بیش از فولاد 50 بار است.


مزایای نانولوله های نیترید بور:

- راست، الاستیک، مکان آنها آسان تر برای مدیریت، دستیابی به لباس و بافت مواد با دوام تر است؛

در مقایسه با نانولوله های کربنی در دماهای بالا پایدار تر است.

- می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای محافظت از نوترون و اشعه ماوراء بنفش؛

خواص پیزوالکتریک داشته باشند - می توانند بار الکتریکی را هنگام کشش تولید کنند؛

- نیترید بورا از لحاظ شیمیایی منفعل است، آن را ضعیف با اسیدها و راه حل ها واکنش نشان می دهد.

مزایای مواد:

- تکنیک ساخته شده با استفاده از مواد نور و بادوام با حفظ بقیه ویژگی های مهم آسان تر می شود؛

کاهش مصرف سوخت هنگام حمل قطعات از نور و با دوام مواد، افزایش دامنه حرکت و حجم کالاهای حمل و نقل.

مواد آسان و با دوام را می توان اعمال کرد:

در ساخت هواپیما؛

در مهندسی مکانیک؛

که در ساخت و ساز درجه های مختلف پیچیدگی؛

در Biomedicine، و غیره

هر کدام از شما می دانند که استاندارد سختی امروزه الماس باقی می ماند. هنگام تعیین سختی مکانیکی مواد موجود بر روی زمین، سختی الماس به عنوان یک استاندارد به دست می آید: هنگام اندازه گیری روش Moos - به شکل یک نمونه سطح، روش های ویکرز یا راکول - به عنوان یک دشت (به عنوان یک بدن شرکت با یک مطالعه سختی کوچکتر). تا به امروز، مواد مختلف را می توان اشاره کرد، سختی آن نزدیک به ویژگی های الماس است.

در این مورد مقایسه شده است مواد اصلیبر اساس میکرواردمی خود با توجه به روش ویکرز، زمانی که مواد در نظر گرفته می شود که به عنوان شاخص بیش از 40 GPA در نظر گرفته می شود. سختی مواد ممکن است بسته به ویژگی های سنتز نمونه یا جهت اعمال شده به آن متفاوت باشد.

نوسانات شاخص های سختی از 70 تا 150 GPA - مفهوم مشترک برای مواد جامد، اگر چه 115 GPA ارزش مرجع را در نظر گرفته است. بیایید 10 مواد صالح را به جز الماس که در طبیعت وجود دارد، در نظر بگیریم.

10. Boron Suboxide (B 6 O) - سختی تا 45 GPA

Suboxide بور دارای توانایی هایی برای ایجاد دانه هایی است که دارای شکل Icosaheders هستند. دانه های تشکیل شده از کریستال های جداگانه و یا گونه های کوتیکریستال جدا نیستند، که نشان دهنده کریستال های دوقلوی عجیب و غریب است که شامل دو تانک تتراهید دوقلو تتراهیدرا است.

10. Diboride (REB 2) - 48 سختی GPA

بسیاری از محققان این سوال را مطرح کردند که آیا این مواد را می توان برای مواد نوع فوق العاده شمارش کرد. این بسیار غیر معمول است ویژگی های مکانیکی اتصالات

جایگزینی لایه اتم های مختلف باعث می شود این ماده آنیزوتروپیک مواد. بنابراین، اندازه گیری شاخص های سختی در حضور هواپیماهای دیفرانسیل کریستالوگرافی به طور متفاوتی به دست می آید. بنابراین، آزمایشات دیبرید در بارهای کم، سختی 48 GPA را فراهم می کند و با افزایش بار، سختی بسیار کمتر می شود و حدود 22 GPA است.

8. Machide Machinum-Aluminum Boride (ALMGB 14) - سختی تا 51 GPA

ترکیب ترکیبی از آلومینیوم، منیزیم، بور با شاخص های اصطکاک پایین اسلاید، و همچنین سختی بالا است. این ویژگی ها می تواند برای تولید ماشین آلات مدرن و مکانیسم های کار بدون روانکاری باشد. اما استفاده از مواد در چنین تغییراتی هنوز در نظر گرفته شده است به شدت گران قیمت است.

ALMGB14 - فیلم های نازک ویژه ای که با استفاده از اسپری لیزر نوع پالس ایجاد شده، توانایی داشتن میکروسکوپی به 51 GPA را دارند.

7. Borber-Carbon-Silicon - سختی تا 70 GPA

اساس این ترکیب، یک آلیاژ با کیفیت را فراهم می کند که به معنای مقاومت مطلوب به آن است تأثیرات شیمیایی نوع منفی و درجه حرارت بالا. چنین مواد توسط Microhardness تا 70 GPA ارائه می شود.

6. Bora کاربید B 4 C (B 12 C 3) - سختی تا 72 GPA

مواد دیگر - کاربید بور. این ماده به طور فعال در زمینه های مختلف صنعت تقریبا بلافاصله پس از اختراع خود در قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت.

Microhardness این ماده به 49 GPA می رسد، اما ثابت شده است که این شاخص را می توان با افزودن یونهای آرگون به ساختار شبکه کریستال افزایش داد تا تا 72 GPA.

5. نیترید کربن بور - سختی تا 76 GPA

محققان و دانشمندان سراسر جهان به مدت طولانی تلاش کرده اند سنتز سخت افزاری Super Super، که قبلا با نتایج قابل ملاحظه ای به دست آمده است. اجزای ترکیبی بور، اتم های کربن و نیتروژن در اندازه نزدیک هستند. سختی با کیفیت بالا مواد به 76 GPA می رسد.

4. کوبیسم نانوساختار - سختی تا 108 GPA

این مواد نیز Kingsongit، Baratzon یا Elbor نامیده می شود و همچنین دارای ویژگی های منحصر به فرد با موفقیت در صنعت مدرن استفاده می شود. با شاخص های سختی از سختی کوبیزم در 80-90 GPA، نزدیک به استاندارد الماس، قدرت قانون هال-پتچا قادر به افزایش قابل توجهی آنها است.

این بدان معنی است که با کاهش اندازه دانه های کریستالی، سختی مواد افزایش می یابد - امکانات خاصی برای افزایش 108 GPA وجود دارد.

3. Wührtzit Bora Nitride - سختی تا 114 GPA

ساختار کریستال Wurcitic نشان دهنده شاخص های سفتی بالا به این ماده است. با تغییرات ساختاری محلی، در طی استفاده از بار یک نوع خاص، اتصال بین اتم ها در شبکه توزیع مجدد شده است. در این مرحله، سختی با کیفیت بالا مواد بیش از 78٪ می شود.

LonSdaleit یک اصلاح کربن آلوتروپ است و با یک شباهت صریح با الماس متمایز است. یافت شده است مواد طبیعی این در یک گلدان شهاب سنگ بود که از گرافیت حاصل شد - یکی از اجزای شهاب سنگ، اما او دارای درجه رکورد قدرت نیست.

دانشمندان در سال 2009 اثبات شده اند که عدم وجود ناخالصی ها می تواند سختی را از سختی الماس جلوگیری کند. شاخص های سختی بالا قادر به تضمین در این مورد هستند، همانطور که در مورد نیترید بور بور است.

Fullerite پلیمریزه شده در زمان ما در نظر گرفته شده است که مواد جامد ترین شناخته شده به علم است. این یک کریستال مولکولی ساختاری است که گره های آن شامل مولکول های کامل هستند و نه از اتم های فردی.

سختی Fullerite تا 310 GPA است و می تواند سطح الماس را به عنوان پلاستیک معمولی خراش دهد. همانطور که می بینید، الماس دیگر سخت ترین مواد طبیعی در جهان نیست، علم دارای اتصالات جامع تر است.

در حالی که این ها سخت ترین مواد بر روی زمین هستند، معروف به علم است. ممکن است که به زودی ما منتظر اکتشافات جدید و دستیابی به موفقیت در زمینه شیمی / فیزیک هستیم، که سختی بیشتری را به دست می آورد.

تحت تعریف، قدرت به این معنی است که توانایی مواد در نتیجه اثرات نیروهای خارجی و عوامل موثر بر تنش داخلی، تخریب نخواهد شد. در مواد با قدرت بالا، طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی. در طبیعت، تنها فلزات جامد و نژادهای چوبی با دوام وجود ندارد، بلکه مصنوعی بسیار ساخته شده است مواد با دوام. بسیاری از مردم اعتماد به نفس دارند که مواد با دوام ترین در جهان یک الماس است، اما واقعا درست است؟

اطلاعات کلی:

    تاریخ کشف - آغاز 60s؛

    کشف - شیرینی، Kudryavtsev، Korshak، Casatkin؛

    تراکم - 1.9-2 g / cm3.

به تازگی، محققان اتریش کار بر روی ایجاد یک تولید کننده پایدار کربن، که یک فرم کربن آلوتروپیک مبتنی بر SP-hybridization اتم های کربن است، تکمیل کرد. شاخص های قدرت آن 40 بار از شاخص های الماس پیشی گرفته اند. اطلاعات در مورد این در یکی از تعداد نسخه های مجله علمی چاپ شده از مواد طبیعت ارسال شد.

دانشمندان پس از مطالعه دقیق خواص آن، توضیح دادند که با قدرت، آن را با هیچ گونه مواد باز و مورد مطالعه مقایسه نمی کند. با این وجود، در فرآیند تولید، مشکلات قابل توجهی مطرح شد: ساختار کاربین از اتم های کربن جمع آوری شده در زنجیرهای طولانی تشکیل شده است، زیرا در نتیجه آن شروع به فروپاشی در فرایند تولید می شود.

برای از بین بردن گرفتن شناسایی، فیزیک از یک دانشگاه عمومی در وین، یک پوشش محافظ ویژه ایجاد کرد که در آن کربین سنتز شد. مانند پوشش محافظتی لایه های گرافن روی یکدیگر قرار داده و به "Thermos" استفاده می شود. در حالی که فیزیکدانان هر گونه تلاش برای رسیدن به اشکال پایدار انجام داده اند، آنها متوجه شدند، طول ماده زنجیره اتمی بر خواص الکتریکی مواد تاثیر می گذارد.

حذف كربنس از پوشش محافظي بدون محققان خسارت آموختند، بنابراین مطالعه مواد جدید همچنان ادامه دارد، دانشمندان تنها با مقاومت نسبی زنجیره های اتمی هدایت می شوند.

Karbin یک اصلاحات آلوتروپیک ضعیف مورد مطالعه کربن است، کشف آن دانشمندان شوروی شیمیدانان: A.M. Sladkov، Yu.P. Kudryavtsev، V.V.korshak و V.I. Kaschakkin. اطلاعات در نتیجه تجربه با توصیف همراه با جزئیات کشف مواد در سال 1967 بر روی صفحات یکی از بزرگترین نشریات علمی - "گزارش های آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی" ظاهر شد. پس از 15 سال در مجله علمی آمریکایی "علم" یک مقاله ظهور کرده است، که نتایج را که شیمیدان شوروی دریافت کرده اند، مورد سوال قرار داده است. معلوم شد که سیگنال های اصلاح شده با کربن کمی تسریع شده، می تواند با وجود ناخالصی های سیلیکات همراه باشد. در طول سالها، چنین سیگنال هایی در فضای بین ستاره ای یافت می شود.

اطلاعات کلی:

    نقاشی - بازی، Novoselov؛

    هدایت حرارتی 1 TPA \u200b\u200bاست.

گرافن یک اصلاح آلترپوپیک دو بعدی کربن است که در آن اتم ها به یک مشبک شش ضلعی متصل می شوند. با وجود قدرت بالا گرافن، ضخامت لایه آن 1 اتم است.

فیزیکدانان روسی، Andrei Game و Konstantin Novoselov به ستون های اولیه مواد تبدیل شد. دانشمندان در کشور خود حمایت مالی ندارند و تصمیم گرفتند به هلند و بریتانیا بریتانیا و ایرلند شمالی بروند. در سال 2010، دانشمندان جایزه نوبل را به دست آوردند.

در ورق گرافن، مساحت آن برابر است متر مربعو ضخامت یک اتم است، آزادانه اشیاء را با وزن تا چهار کیلوگرم نگه دارید. علاوه بر این واقعیت که گرافن با قدرت بالا است، بسیار انعطاف پذیر است. از مواد با چنین ویژگی هایی در آینده، موضوعات و سایر ساختارهای طناب را می توان قرار داد، نه پایین تر از قدرت به طناب فولادی ضخیم. تحت شرایط خاص، مواد، باز شده توسط فیزیکدانان روسی، می تواند با آسیب در ساختار کریستال مقابله کند.

اطلاعات کلی:

    سال کشف - 1967؛

    رنگ - قهوه ای زرد؛

    تراکم اندازه گیری شده 3.2 گرم در سانتی متر است؛

    سختی - 7-8 واحد در مقیاس Moos.

ساختار LONSDELIT، که در قیف از شهاب سنگ یافت می شود، شبیه به الماس است، هر دو ماده، تغییرات کربن آلوتروپیک هستند. به احتمال زیاد، به عنوان یک نتیجه از انفجار، گرافیت، که یکی از اجزای شهاب سنگ است، و تبدیل به lonsdaleit. در زمان تشخیص مواد، دانشمندان شاخص های استحکام بالا را متوجه نشدند، با این وجود، ثابت شد که آیا این ناخالصی نخواهد بود، او نمی تواند به الماس سختی بالا برسد.

اطلاعات عمومی درباره نیترید بور:

    تراکم - 2.18 گرم / سانتی متر؛

    نقطه ذوب - 2973 درجه سانتیگراد؛

    ساختار کریستال - شبکه شش ضلعی؛

    هدایت حرارتی - 400 w / (m × k)؛

    سختی - کمتر از 10 واحد در مقیاس Moos.

تفاوت های اصلی بین نیترید بورکیت بورا، که ترکیبی از بور با نیتروژن است، شامل مقاومت حرارتی و شیمیایی و مقاوم در برابر حرارت است. ماده می تواند از فرم های مختلف بلوری باشد. به عنوان مثال، گرافیت خفیف است، اما پایدار است، آن را در لوازم آرایشی استفاده می شود. ساختار اسفالریت در شبکه کریستال شبیه به الماس است، اما در شاخص های نرمی، با بهترین مقاومت شیمیایی و مقاومت حرارتی پایین تر است. چنین خواص نیترید وورکیت بورا به شما این امکان را می دهد که از تجهیزات برای فرایندهای درجه حرارت بالا استفاده کنید.

اطلاعات کلی:

    سختی - 1000 GN / M2؛

    قدرت - 4 GN / M2؛

    سال افتتاحیه شیشه فلزی 1960 است.

شیشه فلزی - مواد با شاخص سختی بالا، ساختار غیر ارادی در سطح اتمی. تفاوت اصلی بین ساختار شیشه فلزی از هدایت الکتریکی معمولی است. مواد به عنوان یک نتیجه از واکنش حالت جامد، خنک کننده سریع یا تابش یونی به دست می آیند. دانشمندان آموخته اند که فلزات آمورف را اختراع کنند، شاخص های قدرت آنها 3 برابر بیشتر از آلیاژهای فولادی است.

اطلاعات کلی:

    حد مجاز الاستیک 1500 مگاپاسکال است؛

    KCU - 0.4-0.6 MJ / M2.

اطلاعات کلی:

    ویسکوزیته شوک KST - 0.25-0.3 MJ / M2؛

    حد مجاز الاستیک 1500 مگاپاسکال است؛

    KCU - 0.4-0.6 MJ / M2.

فولاد مارتنزیتی-پیری - آلیاژهای آهن با مقاومت بالا هنگام حمله، در حالی که جوراب شلواری نیست. با وجود چنین ویژگی هایی، مواد لبه برش را نگه نمی دارد. آلیاژهای به دست آمده از درمان گرما، مواد کم کربن هستند که از بین می روند. آلیاژ شامل نیکل، کبالت و سایر عناصر تشکیل دهنده carbido است. این نوع فولاد با مقاومت بالا، آلیاژ بالا به راحتی پردازش می شود، آن را با محتوای کم در ترکیب کربن متصل می شود. مواد با چنین ویژگی هایی در زمینه هوا فضا مورد استفاده قرار گرفت، به عنوان یک پوشش از ساختمان های موشک استفاده می شود.

اسمویم

اطلاعات کلی:

    سال کشف - 1803؛

    ساختار شبکه شش ضلعی است؛

    هدایت حرارتی - (300 کیلوگرم) (87.6) w / (m × k)؛

    نقطه ذوب - 3306 K.

رنگ درخشان فلزی آبی رنگ سفید، دارای قدرت بالا، متعلق به پلاتین است. OSMIA، دارای تراکم اتمی بالا، مقاوم به استثنایی، شکنندگی، مقاومت بالا، سختی و مقاومت به اثرات مکانیکی و نفوذ تهاجمی محیط، به طور گسترده ای در جراحی، تجهیزات اندازه گیری، صنایع شیمیایی، میکروسکوپ الکترونی، تکنولوژی موشک و تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود.

اطلاعات کلی:

    تراکم - 1.3-2.1 تن در متر مربع؛

    قدرت فیبر کربن 0.5-1 GPA است؛

    ماژول الاستیسیته فیبر با قدرت بالا کربن - 215 GPA.

کامپوزیت کربن کربن - مواد شامل یک ماتریس کربن، و به نوبه خود توسط الیاف کربن تقویت می شود. ویژگی های اصلی کامپوزیت ها، مقاومت بالا، انعطاف پذیری و ویسکوزیته شوک هستند. ساخت مواد کامپوزیتی این می تواند هر دو یک طرفه و سه بعدی باشد. با تشکر از ویژگی های چنین، کامپوزیت ها به طور گسترده ای در زمینه های مختلف، از جمله صنعت هوافضا استفاده می شود.

اطلاعات کلی:

    سال رسمی افتتاح Spider - 2010؛

\u003e ویسکوزیته شوک پودر - 350 MJ / M3.

برای اولین بار عنکبوتی، یک شبکه متفاوتی از اندازه های بزرگ، کشف نزدیک آفریقا، در جزیره ماداگاسکار کشف شد. رسما، این نوع عنکبوت در سال 2010 افتتاح شد. دانشمندان، اول از همه، به Cobweb Arthropods علاقه مند بودند. قطر بلبرینگ از موضوع بلبرینگ می تواند به دو متر برسد. قدرت Darvin Cobweb بیش از قدرت کولار مصنوعی مورد استفاده در صنعت حمل و نقل هوایی و خودرو است.

اطلاعات کلی:

    هدایت حرارتی - 900-2300 w / (m × k)؛

    نقطه ذوب در فشار 11 GPA - 3700-4000 درجه سانتیگراد؛

    تراکم - 3.47-3.55 g / cm3؛

    شاخص انکساری - 2،417-2،419.

الماس ترجمه شده از یونان باستان به معنی "ناپایدار" است، اما دانشمندان 9 عنصر دیگر را باز کرده اند که از شاخص های قدرت آن برتر هستند. علیرغم وجود بی نهایت الماس در محیط معمول، در دمای بالا و گاز بی اثر، می تواند به گرافیت تبدیل شود. الماس یک عنصر مرجع (در مقیاس Moos) است که یکی از بالاترین شاخص های سختی دارد. برای او، برای بسیاری سنگ های قیمتیلومینسانس مشخص شده است، که به شما اجازه می دهد تا زمانی که اشعه های خورشیدی بر روی آن ظاهر شوند، به شما خیره شوند.

ساده ترین مواد در جهان 8 ژانویه 2014

اگر شما از نوآوری های جهان پیروی می کنید فن آوری های مدرنT. این ماده هیچ خبر بزرگ برای شما وجود نخواهد داشت. با این وجود، جزئیات بیشتر مواد سبک ترین در جهان را در نظر بگیرید و جزئیات بیشتری را پیدا کنید.

بیش از یک سال پیش، عنوان ساده ترین مواد در جهان توسط مواد به نام Aerograph به دست آمد. اما این مواد برای مدت طولانی برای نگه داشتن کف دست قهرمانی کار نمی کرد، آن را تا مدتها پیش، مواد کربن دیگر به نام گرافن Airgel بود. ایجاد شده توسط تیم تحقیقاتی آزمایشگاه علوم علمی و دانشگاه ژجیانگ (دانشگاه ژجیانگ)، که توسط پروفسور Geo Cheo (Gao Chao) اداره می شود، گرافن فوق العاده نور دارای چگالی کمی پایین تر از تراکم هلیوم گازی و کمی است بالاتر از چگالی گاز هیدروژن.

Aergeli، به عنوان یک کلاس از مواد، در سال 1931 توسط مهندس سوموئل استفن کایستر (Samuel Stephens Kistler) توسعه داده شد. از آن لحظه، دانشمندان سازمان های مختلف، تحقیقات و توسعه چنین مواد را انجام دادند، علیرغم ارزش مشکوک خود برای استفاده عملی. Aergel متشکل از نانولوله های کربنی چند لایه که به نام "دود یخ زده" نامیده می شود و دارای تراکم 4 میلی گرم / سانتی متر است، عنوان مواد سبک تر را در سال 2011 از دست داده است، که به مواد از یک میکروسکوپ فلزی منتقل شده است، که دارای تراکم 0.9 mg / cm3 است . و یک سال دیگر، عنوان مواد سبک تر به مواد کربن به نام ایزوگرافی منتقل شد، تراکم آن 0.18 میلی گرم بر سانتی متر است.

صاحب جدید عنوان مواد سبک تر، گرافن Airgel، ایجاد شده توسط یک تیم از مدیر عامل پروفسور، تراکم 0.16 mg / cm3 است. به منظور ایجاد چنین سبک وزن، دانشمندان از یکی از مواد شگفت انگیز و نازک استفاده می کنند - گرافن. تیم با استفاده از تجربه خود در ایجاد مواد میکروسکوپی، مانند "الیاف گرافن یک بعدی" و روبان های گرافن دو بعدی، تیم تصمیم گرفت تا به دو اندازه گرافن گرافن اضافه شود و مواد گرافن متخلخل را ایجاد کند.

به جای روش تولید با توجه به الگو، که از مواد حلال استفاده می کند و با استفاده از آن های مختلف، دانشمندان چینی از یک روش خشک شدن متعارف استفاده کرده اند. خشک شدن تخریب یک محلول خنک کننده متشکل از یک پرکننده مایع و ذرات گرافن باعث ایجاد یک اسفنج متخلخل کربن می شود، شکل آن تقریبا به طور کامل فرم مشخص شده را تکرار می کند.

پروفسور مدیر عامل شرکت می گوید: "بدون نیاز به استفاده از الگوها اندازه و شکل مواد فوق العاده نور کربن ایجاد شده توسط ایالات متحده بستگی دارد تنها به شکل و اندازه ظرف بستگی دارد"، "مقدار Aergel تولید شده توسط Aergel تنها بستگی دارد در اندازه کانتینر، که ممکن است حجم اندازه گیری شده توسط هزاران سانتیمتر مکعبی داشته باشد. "

گرافن حاصل از گرافن، مواد بسیار با دوام و الاستیک است. این می تواند مواد آلی، از جمله روغن را جذب کند، وزن بیش از 900 برابر وزن خود را در میزان جذب بالا. یک گرم از Airgel تنها 68.8 گرم روغن را در یک ثانیه جذب می کند، که باعث می شود یک ماده جذاب برای استفاده به عنوان یک جذب کننده در اقیانوس نفت و محصولات نفتی استفاده شود.

گرافن Airgel علاوه بر کار به عنوان یک جذب روغن، دارای پتانسیل استفاده در سیستم های انباشت انرژی، به عنوان یک کاتالیزور برای برخی از واکنش های شیمیایی و به عنوان یک پرکننده برای مواد کامپوزیتی پیچیده است.

انواع طبیعت بی حد و حصر است، اما مواد وجود دارد که بدون مشارکت انسانی ظاهر نمی شود. ما به توجه شما 10 ماده ایجاد شده توسط دست یک فرد و نشان دادن خواص فوق العاده.

1. شیشه ای ضد گلوله ی یک طرفه

ثروتمندترین افراد مشکل دارند: قضاوت در برابر فروش رو به رشد این مواد، آنها نیاز به یک شیشه ضد گلوله ای دارند که زندگی را نجات می دهند، اما آنها را به شلیک نمی کند.

این شیشه از یک طرف متوقف می شود، اما در عین حال از طرف دیگر عبور می کند - این اثر غیر معمول "ساندویچ" یک لایه اکریلیک شکننده و پلی کربنات نرم تر الاستیک است: تحت فشار اکریلیک فشار خود را به عنوان یک ماده بسیار سخت و هنگامی که او گلوله را گرفت، او انرژی خود را می دهد، در همان زمان ترک خورد. این اجازه می دهد تا لایه جذب شوک به مقاومت در برابر ضربه گلوله و قطعات اکریلیک، نه از بین بردن.

هنگامی که از سوی دیگر شلیک شد، پلی کربنات الاستیک خود را از طریق خود کشش گلوله ای را از بین می برد و لایه اکریلیک شکننده را از بین می برد، که مانع دیگری برای گلوله نمی شود، اما شما نباید بیش از حد شلیک کنید، زیرا به خاطر این، سوراخ ها تشکیل می شوند در دفاع

2. شیشه مایع

زمانی بود که ظرف های ظرفشاش وجود نداشت - مردم سودا، سرکه، شن و ماسه نقره ای، اصطکاک، یا یک برس سیم، اما یک ابزار جدید به صرفه جویی در زمان و قدرت بسیار کمک می کند و به طور کلی غذاهای گذشته را ترک می کند. "شیشه مایع" حاوی دی اکسید سیلیکون است، تشکیل یک ماده در هنگام تعامل با آب یا اتانول، که پس از آن خشک می شود، تبدیل به نازک (بیش از 500 برابر نازک تر از موهای انسان) لایه ای از الاستیک، فوق العاده سریع، غیر سمی و شیشه ضد رطوبت.

با چنین مواد، نیازی به تمیز کردن و ضد عفونی کننده وجود ندارد، زیرا قادر به محافظت از سطح از میکروب ها نیست: باکتری ها روی سطح ظروف یا غرق ها به سادگی جدا شده اند. این اختراع نیز در پزشکی کاربردی پیدا خواهد کرد، زیرا ممکن است ابزارها را تنها با استفاده از آن تحریک کنند آب گرمبدون استفاده از ضد عفونی کننده های شیمیایی.

این پوشش را می توان برای مبارزه با عفونت های قارچی در گیاهان و بطری های مهر و موم استفاده کرد، خواص آن واقعا منحصر به فرد است - رطوبت، ضد عفونی، ضدعفونی، در حالی که باقی مانده الاستیک، بادوام، هوا رانندگی، و همچنین غیر قابل توجه است.

3. فلز غیر رسمی

این ماده اجازه می دهد تا گلف بازان را به ضرب و شتم توپ قوی تر از توپ، افزایش توانایی تاثیر گذار از گلوله و گسترش عمر سرویس Scalpels و قطعات موتور.

بر خلاف نام آن، مواد ترکیبی از قدرت فلز و سختی سطح شیشه است: ویدیو نشان می دهد که چگونه تغییر شکل فولاد و فلز بی شکل زمانی که توپ فلزی کاهش می یابد متفاوت است. توپ بر روی سطح بسیاری از "سوراخ های کوچک" برگ می شود - این به این معنی است که فلز جذب و تخریب انرژی اعتصاب است. فلز غیر رسمی همچنان خوشحال بود، به این معنی است که بهتر انرژی اعتصاب را باز می کند، که همچنین می گوید که بازپرداخت طولانی تر است.

اکثر فلزات یک ساختار مولکولی کریستال مرتب شده و از ضربه یا قرار گرفتن در معرض دیگر، شبکه کریستالی تحریف شده است، به همین دلیل است که دندان ها بر روی فلز باقی می مانند. در یک فلز بی شکل، اتم ها هرج و مرج هستند، بنابراین، پس از قرار گرفتن در معرض، اتم ها به موقعیت اولیه بازگشته اند.

4. Starlit

این پلاستیک، با مقاومت در برابر درجه حرارت فوق العاده بالا: آستانه حرارتی آن بسیار زیاد است که در ابتدا مخترع به سادگی اعتقاد نداشت. فقط پس از نشان دادن امکانات مادی زندگی در تلویزیون، کارکنان مرکز سلاح های هسته ای بریتانیا با خالق Starlit تماس گرفتند.

دانشمندان پلاستیک را با شیوع دمای بالا، معادل 75 بمب، که بر روی هیروشیما دور انداخته شده است، اشباع شده است. یکی از آزمایشات اشاره کرد: "معمولا بین چشمک زدن شما باید چند ساعت صبر کنید تا مواد را خنک کنید. در حال حاضر ما هر 10 دقیقه آن را تابش کردیم، و او باقی ماند، به عنوان اگر در یک خیانت باقی مانده است. "

بر خلاف سایر مواد مقاوم در برابر حرارت، در دمای بالا سمی نخواهد بود، بلکه فوق العاده ریه است. این می تواند در ساخت فضاپیما، هواپیما، لباس های مقاوم در برابر شعله یا در صنعت نظامی استفاده شود، اما متأسفانه، Starlit هرگز محدودیت های آزمایشگاهی را ترک نکرده است: خالق او موریس هورد در سال 2011، بدون اختراع اختراع خود را نادیده گرفت و هیچ توضیحی نداشت. همه چیزهایی که در مورد ساختار Starlit شناخته شده است این است که شامل 21 پلیمر آلی، چندین کوپلیمر و مقدار کمی از سرامیک است.

5. Aergel

تصور کنید یک ماده متخلخل از چنین چگالی کم که 2.5 سانتی متر مربع شامل سطوح قابل مقایسه با اندازه یک میدان فوتبال است. اما این یک ماده خاص نیست، بلکه کلاس مواد: Aergel یک فرم است که برخی از مواد می توانند مصرف کنند، و تراکم فوق العاده طولانی آن را یک عایق حرارت عالی می سازد. اگر یک پنجره با ضخامت 2.5 سانتی متر ایجاد کنید، آن را همان خواص حرارتی حرارتی به عنوان یک پنجره شیشه ای با ضخامت 25 سانتی متر دارد.

تمام ساده ترین مواد در جهان، Aerogels هستند: به عنوان مثال، کوارتز Airgel (در واقع، سیلیکون خشک شده) فقط سه برابر سنگین تر از هوا و نسبتا شکننده، اما می تواند وزن، 1000 برابر بیشتر از خود را. گرافن Airgel (بر روی تصویر بالا) شامل کربن است و مولفه جامد آن هفت بار هوا ساده تر است: داشتن یک ساختار متخلخل، این ماده آب را فشار می دهد، اما روغن را جذب می کند - قرار است برای مبارزه با لکه های روغن بر روی سطح استفاده شود از آب.

6. دی متیل سولفوکسید (DMSO)

این حلال شیمیایی ابتدا به عنوان یک محصول جانبی تولید سلولز ظاهر شد و تا 60 سالگی از قرن گذشته اعمال نمی شد، زمانی که پتانسیل پزشکی خود را افشا کرد: دکتر جاکوبز کشف کرد که DMSO می تواند به راحتی و بدون دردسر به بافت بدن نفوذ کند - اجازه می دهد شما به سرعت و بدون آسیب پوست، داروهای مختلف را معرفی می کنید.

خودش خواص پزشکی از بین بردن درد هنگام رباط های کششی یا به عنوان مثال، التهاب مفاصل در آرتریت، همچنین DMSO می تواند برای مبارزه با عفونت های قارچی استفاده شود.

متأسفانه، زمانی که خواص پزشکی او باز بود، تولید در مقیاس صنعتی به مدت طولانی تاسیس شده است، و دسترسی گسترده آن به شرکت های دارویی اجازه نمی دهد سود. علاوه بر این، DMSO یک اثر جانبی غیر منتظره دارد - بوی دهان مردی که شبیه سیر هستند، به طور عمده در پزشکی دامپزشکی استفاده می شود.

7. لوله های نانو کربن

در واقع، اینها ورق های کربنی ضخیم در یک اتم هستند که در سیلندرها فرو می ریزند - ساختار مولکولی آنها شبیه به رول است توری اهنی، و این مواد با دوام ترین، شناخته شده به علم است. این شش بار ساده تر است، اما صدها بار فولاد محکم، لوله های نانو دارای هدایت حرارتی بهتر از الماس هستند و برق کارآمدتر از مس است.

لوله های خود را برای نگاه غیر مسلح قابل مشاهده نیست، و در فرم بدون درمان، ماده شبیه به جنوب است: به منظور نشان دادن خواص فوق العاده ای خود را، لازم است تریلیون این موضوعات نامرئی را مجبور به چرخش، که نسبتا اخیرا تبدیل شده است.

مواد را می توان در تولید کابل برای پروژه "آسانسور در فضا" استفاده کرد، مدت زمان طولانی طراحی شده است، اما تا همین اواخر به طور کامل، به طور کامل فوق العاده به دلیل عدم توانایی ایجاد یک کابل با طول 100 هزار کیلومتر، که نمی شود خم شده تحت وزن خود را.

لوله های نانو کربن کمک می کنند و در درمان سرطان پستان - آنها را می توان در هر سلول هزاران قرار داده و حضور اسید فولیک اجازه می دهد تا شما را شناسایی و "ضبط" تشکیلات سرطان، سپس لوله های نانو با لیزر مادون قرمز تابش می شوند و سلول های تومور می میرند همچنین مواد را می توان در تولید ریه ها و زره بدن بادوام استفاده کرد ...

8. PikeCheit

در سال 1942، بریتانیا مشکل کمبود فولاد برای ساخت حامل های هواپیما لازم برای مبارزه با زیردریایی های آلمانی بود. جفری پیک پیشنهاد کرد تا فرودگاه های شناور بزرگ را از یخ بسازد، اما او خود را توجیه نکرد: اگرچه ارزان قیمت، اما کوتاه مدت بود. همه چیز با افتتاح دانشمندان نیویورک از خواص فوق العاده ای از مخلوطی از یخ و چوب خاک اره، که شبیه آجر بود، تغییر کرده است و همچنین ترک نمی کند و ذوب نمی شود. اما مواد را می توان پردازش کرد، مانند یک درخت یا ذوب، مانند فلز، در آب خاک اره، تشکیل یک پوسته و جلوگیری از ذوب یخ، به دلیل اینکه هر کشتی را می توان در طول ناوبری تعمیر کرد.

اما با تمام ویژگی های مثبت، Pikeryite برای استفاده کارآمد نامناسب بود: برای ساخت و ایجاد یک پوشش یخ از کشتی با وزن تا 1000 تن موتور کافی با قدرت یک اسب بخار وجود داشت، اما در دمای بالاتر از -26 درجه سانتی گراد (و لازم است آن را حفظ کنید یک سیستم پیچیده خنک کننده) Loda دارای اموال است. علاوه بر این، سلولز، که همچنین در تولید کاغذ استفاده می شود، در عرضه کوتاه بود، بنابراین Pikeryite یک پروژه غیر عملی باقی مانده است.

9. Bacillafilla - میکروب ساخت و ساز

بتن با زمان خسته شده است - آن را کثیف خاکستری می شود و ترک ها در آن شکل می گیرند. اگر ما در مورد پایه و اساس ساختمان صحبت می کنیم، تعمیر می تواند بسیار دشوار و گران قیمت باشد، در حالی که این واقعیت نیست که "خستگی" را از بین ببرد: بسیاری از ساختمان ها دقیقا به دلیل عدم امکان بازگرداندن پایه تخریب می شوند.

گروه دانشجویی دانشگاه نیوکاسل، باکتری های اصلاح شده ژنتیکی را توسعه داده اند که می توانند به شکاف های عمیق نفوذ کنند و مخلوطی از کربنات کلسیم و چسب را تولید کنند، تقویت ساختمان. این باکتری ها به گونه ای برنامه ریزی شده اند تا آنها بر روی سطح بتن اعمال شوند تا لبه ترک بعدی رسیده باشد، و سپس تولید ماده سیمان شروع می شود، حتی یک مکانیسم برای باکتری های خود تخریب وجود دارد که مانع از آن می شود تشکیل "رشد" بی فایده ".

این تکنولوژی انتشار دی اکسید کربن انسان را به اتمسفر کاهش می دهد، زیرا به طور دقیق تولید بتن را می دهد و همچنین توسط عمر عمر ساختمان ها گسترش می یابد، بازسازی آن راه سنتی در مقدار زیادی هزینه می شود.

10. مواد D3O.

پایداری K. قرار گرفتن در معرض مکانیکی در همه زمان ها، این یکی از مشکلات اصلی علم مواد بود، تا زمانی که D3O اختراع شد - ماده، مولکول هایی که در حرکات آزاد در شرایط عادی قرار دارند و زمانی که ضربه می زنند، ثابت می شوند. ساختار D3O شبیه مخلوطی از نشاسته ذرت و آب است که گاهی اوقات استخر را پر می کند. جلیقه های ویژه از این مواد، راحت و حفاظت از حفاظت در هنگام سقوط، ضربه با خفاش یا مشت که شما می توانید دریافت کنید، در حال حاضر در فروش رایگان است. عناصر محافظ در خارج قابل توجه نیستند، که برای آبشار و حتی پلیس مناسب است.

ربکریز، هواپیماهای بدون سرنشین، سخنرانان: 10 ابزارها و اختراعات، تغییر شهرها

25 بهترین اختراع 2014

در این دستکش های باور نکردنی، شما می توانید از دیوارها صعود کنید

شوروی "Setun" - تنها کامپیوتر در جهان بر اساس یک کد توهین آمیز

طراحان بلژیکی غذاهای خوراکی را تهیه کرده اند

قرص های مدفوع یخ زده می توانند عفونت روده ای را درمان کنند

باتری جدید شارژ شده تا 70٪ در دو دقیقه



اگر خطا را متوجه شدید، قطعه متن را انتخاب کرده و Ctrl + Enter را فشار دهید
اشتراک گذاری:
نکات ساخت و ساز و تعمیر