У чего самая высокая плотность
Топ-10: Самые тяжёлые элементы, известные человечеству
Этот базовый список из десяти элементов является самым «тяжёлым» по плотности на один кубический сантиметр. Однако обратите внимание, что плотность — это не масса, она просто показывает, насколько плотно упакована масса тела.
Теперь, когда мы это понимаем, давайте взглянем на самые тяжёлые элементы во всей известной человечеству вселенной.
10. Тантал (Tantalum)
Плотность на 1 см³ — 16,67 г
Атомный номер тантала — 73. Этот сине-серый металл является очень твёрдым, а также имеет супервысокую температуру плавления.
9. Уран (Uranium)
Плотность на 1 см³ — 19,05 г
Обнаруженный в 1789 году немецким химиком Мартином Генрихом Клапортом (Martin H. Klaprot), металл стал настоящим ураном лишь почти сто лет спустя, в 1841 году, благодаря французскому химику Эжену Мелькиору Пелиго.
8. Вольфрам (Wolframium)
Плотность на 1 см³ — 19,26 г
Вольфрам существует в четырёх различных минералах, а также является самым тяжёлым из всех элементов, играющих важную биологическую роль.
7. Золото (Aurum)
Плотность на 1 см³ — 19,29 г
Говорят, деньги на деревьях не растут, чего не скажешь о золоте! Небольшие следы золота были обнаружены на листьях эвкалиптовых деревьев.
6. Плутоний (Plutonium)
Плотность на 1 см³ — 20,26 г
Плутоний демонстрирует красочное состояние окисления в водном растворе, а также может спонтанно изменять состояние окисления и цвета! Это настоящий хамелеон среди элементов.
5. Нептуний (Neptunium)
Плотность на 1 см³ — 20,47 г
Названный в честь планеты Нептун, он был обнаружен профессором Эдвином Макмилланом (Edwin McMillan) в 1940 году. Он также стал первым обнаруженным синтетическим трансурановым элементом из семейства актиноидов.
4. Рений (Rhenium)
Плотность на 1 см³ — 21,01 г
Название этого химического элемента происходит от латинского слова «Rhenus», что означает «Рейн». Он был обнаружен Вальтером Ноддаком (Walter Noddack) в Германии в 1925 году.
3. Платина (Platinum)
Плотность на 1 см³ — 21,45 г
Один из самых драгоценных металлов в этом списке (наряду с золотом), и используется для изготовления практически всего. В качестве странного факта: вся добытая платина (до последней частицы) могла бы поместиться в гостиной среднего размера! Не так много, на самом деле. (Попробуйте поместить в неё всё золото.)
2. Иридий (Iridium)
Плотность на 1 см³ — 22,56 г
Иридий был обнаружен в Лондоне в 1803 году английским химиком Смитсоном Теннантом (Smithson Tennant) вместе с осмием: элементы присутствовали в природной платине в качестве примесей. Да, иридий был обнаружен чисто случайно.
1. Осмий (Osmium)
Плотность на 1 см³ — 22,59 г
Не существует ничего более тяжёлого (на один кубический сантиметр), чем осмий. Название этого элемента происходит от древнегреческого слова «osme», что означает «запах», поскольку химические реакции его растворения в кислоте или воде сопровождаются неприятным, стойким запахом.
10 самых плотных материалов и объектов во Вселенной
Содержание:
Во Вселенной идеального «вакуума» не существует. Даже в пространстве, разделяющем галактики, есть частицы, а также такие странные вещи, как антивещество и темная энергия. Поэтому абсолютно все уголки Космоса имеют определенную плотность.
От воды, которую мы пьем, до ядра нейтронной звезды, все имеет плотность, которая колеблется от невероятно малых значений (в космическом вакууме) до чрезвычайно больших значений, которые находятся за пределами нашего понимания.
Есть вещи настолько плотные, что заставляют нас осознать, насколько удивительна (и в то же время пугает) Вселенная. И это то, что бы вы подумали, если бы мы сказали вам, что столовая ложка данной звезды будет весить столько же, сколько все автомобили, когда-либо созданные человечеством.? Все это весит размером со столовую ложку сахара.
Это то, на чем мы сосредоточимся сегодня: на путешествии по Вселенной в поисках материалов и объектов с самой высокой плотностью. Вы откроете для себя действительно невероятные вещи.
Но что такое плотность?
Любой объект, состоящий из материи (другими словами, все, что мы видим), имеет определенную плотность, то есть значение плотности, которое рождается в зависимости от того, сколько этот объект весит на единицу объема. И чтобы понять это, давайте рассмотрим пример.
Поэтому обратимся к его объему. При этом мы видим, что первый имеет объем 1 кубический метр (это наиболее часто используемая единица для расчета плотности), а второй имеет объем 0,1 кубического метра.
Когда у нас есть масса и объем, мы должны найти плотность. Это достигается делением массы на объем. Таким образом, первый (при массе 7000 кг и объёме 1 м3) имеет плотность 7000 кг / м3, то есть каждый кубический метр породы весит 7000 кг. Если бы у нас было 2 кубических метра этой породы, она бы весила 14 000 кг.
Это примерно плотность. Y если мы можем сделать это с камнями, мы можем сделать это с любым материалом или объектом во Вселенной. И именно эти исследования позволили нам открыть невероятные вещи о нашем Космосе.
Какие объекты в Космосе имеют самую высокую плотность?
Поняв понятие плотности, которое, как мы уже сказали, можно определить как «сколько объект весит на единицу объема», мы можем перейти к представлению самых плотных тел и объектов во Вселенной.
Мы собираемся представить их плотность в килограммах (кг) на кубический метр, что является одним из наиболее часто используемых измерений. И чтобы получить представление о ценностях, с которыми мы будем работать, всегда нужно помнить, что вода имеет плотность 997 кг / м3.. Взяв это за образец, мы увидим астрономические цифры, с которыми мы будем работать.
10. Иридий: 22 560 кг / м3
9. Осмий: 22 570 кг / м3.
Продолжаем осмием, самый плотный природный элемент во Вселенной. И мы это естественно подчеркиваем. При плотности 22 570 кг / м3 это химический элемент с самой высокой плотностью. Это металл, который используется в некоторых сплавах с платиной.
8. Хассио: 40 700 кг / м3
7. Ядро Солнца: 150 000 кг / м3
Мы сосредотачиваемся на Солнце, чтобы иметь ссылку, но это может быть применено к большинству звезд, похожих на него, поскольку они имеют одинаковую плотность, ниже или выше. Как правило, это плотность в ядре звезды. Он примерно в четыре раза плотнее калия. Но с этого момента все начинает выглядеть как что-то из фантастического фильма.
И хотя это очень высокое значение из-за невероятного давления, которое существует внутри него, в конце концов, Солнце состоит из атомы водорода, буквально наименее плотный элемент во Вселенной, уплотненный в виде плазмы. Когда мы начнем видеть звезды, состоящие из субатомных частиц, и то, что происходит внутри черной дыры, все изменится.
6. Белый карлик: 10 000 000 000 кг / м3.
5. Нейтронная звезда: 10 ^ 17 кг / м3.
4. Плазма кварков: 10 ^ 19 кг / м3.
Мы продолжаем невероятные вещи. И пока они настолько удивительны, что их присутствие, естественно, не наблюдалось. Давайте начнем этот новый этап с так называемой «кварковой плазмы». Считается, что это состояние материи таким, каким была Вселенная. всего через несколько миллисекунд после Большого взрыва.
Все, что должно было дать начало Космосу, содержалось в этой удивительно плотной плазме. Его возможное существование у истоков Вселенной было продемонстрировано, когда в 2011 году ученые из Большому адронному коллайдеру удалось создать вещество это заставляет атомы свинца сталкиваться (простите за избыточность) друг с другом со скоростью (почти) скорости света.
3. Преонная звезда: 10 ^ 23 кг / м3
Мы вошли в тройку лидеров с объектами, чьи существование не подтверждено, потому что все основано на предположениях и теориях физики. Следовательно, на данный момент упомянутая выше кварковая плазма является самым плотным веществом во Вселенной.
2. Планковская частица: 10 ^ 96 кг / м3.
1. Черная дыра: бесконечная плотность
Покровная система: характеристики, функции, части, болезни
Плотность вещества
Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).
Масса
Начнем с самого сложного — с массы. Казалось бы, это понятие мы слышим с самого детства, примерно знаем, сколько в нас килограмм, и ничего сложного здесь быть не может. На самом деле, все сложнее.
В Международном бюро мер и весов в Париже есть цилиндр массой один килограмм. Материал этого цилиндра — сплав иридия и платины. Его масса равна одному килограмму, и этот цилиндр — эталон для всего мира.
Высота этого цилиндра приблизительно равна 4 см, но чтобы его поднять, нужно приложить немалую силу. Необходимость эту силу прикладывать обуславливается инерцией тел и математически записывается через второй закон Ньютона.
Второй закон Ньютона
F = ma
В этом законе массу можно считать неким коэффициентом, который связывает ускорение и силу. Также масса важна при расчете силы тяготения. Она является мерой гравитации: именно благодаря ей тела притягиваются друг к другу.
Закон Всемирного тяготения
F = GMm/R2
M — масса первого тела (часто планеты) [кг]
m — масса второго тела [кг]
R — расстояние между телами [м]
G — гравитационная постоянная
G = 6.67 × 10-11 м3 кг-1 с-2
Когда мы встаем на весы, стрелка отклоняется. Это происходит потому, что масса Земли очень большая, и сила тяготения буквально придавливает нас к поверхности. На более легкой Луне человек весит меньше в шесть раз. Когда думаешь об этом, хочется взвешиваться исключительно на Луне🙃
Откуда берется масса
Физики убеждены, что у элементарных частиц должна быть масса. Доказано, что у электрона, например, масса есть. В противном случае они не могли бы образовать атомы и всю видимую материю.
Вселенная без массы представляла бы собой хаос из различных излучений, двигающихся со скоростью света. Не существовало бы ни галактик, ни звезд, ни планет. Здорово, что это не так, и у элементарных частиц есть масса. Только вот пока непонятно, откуда эта масса у них берется.
Мужчину на этой фотографии зовут Питер Хиггс. Ему мы обязаны за предположение, экспериментально доказанное в 2012 году, что массу всех частиц создает некий бозон.
Бозон Хиггса невозможно представить. Это точно не частица в форме шарика, как обычно рисуют электрон в учебнике. Представьте, что вы бежите по песку. Бежать ощутимо сложно, как будто бы увеличилась масса. Частицы пробираются в поле Хиггса и получают таким образом массу.
Объем тела
Объем — это физическая величина, которая показывает, сколько пространства занимает тело. Это важный навык — уметь объемы соотносить. Например, чтобы посчитать, сколько пластиковых шариков помещается в гигантский бассейн.
Например, чтобы рассчитать объем прямоугольного параллелепипеда, нам нужно перемножить три его параметра.
Формула объема параллелепипеда
V = a*b*c
А для цилиндра будет справедлива такая формула:
Densities of Common Elements and Compounds | |
---|---|
Substance | Density grams per mL |
Hydrogen gas | 0.000089 |
Helium gas | 0.00018 |
Air | 0.00128 |
Which element is hardest?
The hardest pure element is carbon in the form of a diamond. Diamond is not the hardest substance known to man. Some ceramics are harder, but they consist of multiple elements. Not all forms of carbon are hard.
What is the heaviest liquid on Earth?
Can osmium kill you?
Osmium Tetroxide is lethal and can be bought on the internet for less than £17 a gram, but experts say it is not as dangerous as the sarin gas unleashed on the Tokyo subway in 1995 which killed 12 and injured 6,000. … But when osmium is exposed to air, the highly toxic oxide osmium tetroxide is produced.
Can osmium stop a bullet?
Osmium is extremely hard, as hard or harder than the steel of the barrel you are using. … Osmium is so hard (nearly as hard as diamond) that in trying to force it into the narrower space of the rifling, you may simply shatter the bullet, because it it also very brittle.
Which metal is the least dense?
The lightest or least dense metal that is a pure element is lithium, which has a density of 0.534 g/cm3. This makes lithium nearly half as dense as water, so if lithium was not so reactive, a chunk of the metal would float on water. Two other metallic elements are less dense than water.
What is the densest planet?
Mercury and Earth are the densest planets in the Solar System (Figure 13) with densities similar to the iron-rich mineral haematite. Saturn, the least dense planet in the Solar System on the other hand, has a density lower than that of water.
What metal has a density of 8?
Densities of Metals and Elements Table
Metal / Element or Alloy Density | Density g/cm3 | Density kg/m3 |
---|---|---|
Bronze (8-14% Sn) | 7.4 – 8.9 | 7400 – 8900 |
Cadmium | 8.69 | 8690 |
Caesium | 1.87 | 1870 |
Calcium | 1.54 | 1540 |
What material is heavier than lead?
Osmium is one of the heaviest materials on earth, weighing twice as much as lead per teaspoon. Osmium is a chemical element in the platinum group metals; it’s often used as alloys in electrical contacts and fountain pen nibs.
What is density of oxygen?
Molecular Weight: | 32.00 |
---|---|
Density, Gas @ 0° C, 1 atm: | 1.4291 g/l |
Density, Liquid @ b.p.: | 1.141 g/ml |
Density, Liquid @ t.p: | 1.31 g/ml |
Critical Temperature: | -181.1 ° F |
Which gas has lowest density?
Hydrogen. Hydrogen, being the lightest existing gas (7% the density of air), seems to be the most appropriate gas for lifting. It can be easily produced in large quantities, for example with the water-gas shift reaction, but hydrogen has several disadvantages: Hydrogen is extremely flammable.
What gases are less dense than air?
If you can remember the simple acronym 4H MEDIC ANNA, you can remember the gases that are lighter than air. These lighter than air gases are Hydrogen, Helium, Hydrogen Cyanide, Hydrogen Fluoride, Methane, Ethylene, Diborane, Illuminating Gases, Carbon Monoxide, Acetylene, Neon, Nitrogen and Ammonia.
Топ-25: самые прочные и твердые материалы, известные науке
Окружающий нас мир таит в себе еще множество загадок, но даже давно известные ученым явления и вещества не перестают удивлять и восторгать. Мы любуемся яркими красками, наслаждаемся вкусами и используем свойства всевозможных веществ, делающих нашу жизнь комфортнее, безопаснее и приятнее. В поисках самых надежных и крепких материалов человек совершил немало восторгающих открытий, и перед вами подборка как раз из 25 таких уникальных соединений!
25. Алмазы
Фото: pixabay
Об этом точно знают если не все, то почти все. Алмазы – это не только одни из самых почитаемых драгоценных камней, но и один из самых твердых минералов на Земле. По шкале Мооса (шкала твёрдости, в которой оценка дается по реакции минерала на царапание) алмаз числится на 10 строчке. Всего в шкале 10 позиций, и 10-ая – последняя и самая твердая степень. Алмазы такие твердые, что поцарапать их можно разве что другими алмазами.
24. Ловчие сети паука вида Caerostris darwini
Фото: pixabay
В это сложно поверить, но сеть паука Caerostris darwini (или паук Дарвина) крепче стали и тверже кевлара. Эту паутину признали самым твердым биологическим материалом в мире, хотя сейчас у нее уже появился потенциальный конкурент, но данные еще не подтверждены. Паучье волокно проверили на такие характеристики, как разрушающая деформация, ударная вязкость, предел прочности и модуль Юнга (свойство материала сопротивляться растяжению, сжатию при упругой деформации), и по всем этим показателям паутина проявила себя удивительнейшим образом. Вдобавок ловчая сеть паука Дарвина невероятно легкая. Например, если волокном Caerostris darwini обернуть нашу планету, вес такой длинной нити составит всего 500 граммов. Таких длинных сетей не существует, но теоретические подсчеты просто поражают!
Эта синтетическая пена – один из самых легких волокнистых материалов в мире, и она представляет собой сеть углеродных трубочек диаметром всего в несколько микронов. Аэрографит в 75 раз легче пенопласта, но при этом намного прочнее и пластичнее. Его можно сжать до размеров, в 30 раз меньших первоначального вида, без какого-либо вреда для его чрезвычайно эластичной структуры. Благодаря этому свойству аэрографитная пена может выдержать нагрузку, в 40 000 раз превышающую ее собственный вес.
22. Палладиевое металлическое стекло
Фото: pixabay
Команда ученых их Калифорнийского технического института и Лаборатории Беркли (California Institute of Technology, Berkeley Lab) разработала новый вид металлического стекла, совместивший в себе практически идеальную комбинацию прочности и пластичности. Причина уникальности нового материала кроется в том, что его химическая структура успешно скрадывает хрупкость существующих стеклообразных материалов и при этом сохраняет высокий порог выносливости, что в итоге значительно увеличивает усталостную прочность этой синтетической структуры.
21. Карбид вольфрама
Фото: pixabay
Карбид вольфрама – это невероятно твердый материал, обладающий высокой износостойкостью. В определенных условиях это соединение считается очень хрупким, но под большой нагрузкой оно показывает уникальные пластические свойства, проявляющиеся в виде полос скольжения. Благодаря всем этим качествам карбид вольфрама используется в изготовлении бронебойных наконечников и различного оборудования, включая всевозможные резцы, абразивные диски, свёрла, фрезы, долота для бурения и другие режущие инструменты.
20. Карбид кремния
Фото: Tiia Monto
Карбид кремния – один из основных материалов, используемых для производства боевых танков. Это соединение известно своей низкой стоимостью, выдающейся тугоплавкостью и высокой твердостью, и поэтому оно часто используется в изготовлении оборудования или снаряжения, которое должно отражать пули, разрезать или шлифовать другие прочные материалы. Из карбида кремния получаются отличные абразивы, полупроводники и даже вставки в ювелирные украшения, имитирующие алмазы.
19. Кубический нитрид бора
Фото: wikimedia commons
Кубический нитрид бора – это сверхтвердый материал, по своей твердости схожий с алмазом, но обладающий и рядом отличительных преимуществ – высокой температурной устойчивости и химической стойкости. Кубический нитрид бора не растворяется в железе и никеле даже под воздействием высоких температур, в то время как алмаз в таких же условиях вступает в химические реакции достаточно быстро. На деле это выгодно для его использования в промышленных шлифовальных инструментах.
18. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ), марка волокон «Дайнима» (Dyneema)
Фото: Justsail
Полиэтилен с высоким модулем упругости обладает чрезвычайно высокой износостойкостью, низким коэффициентом трения и высокой вязкостью разрушения (низкотемпературная надёжность). Сегодня его считают самым прочным волокнистым веществом в мире. Самое удивительное в этом полиэтилене то, что он легче воды и одновременно может останавливать пули! Тросы и канаты из волокон Дайнима не тонут в воде, не нуждаются в смазке и не меняют свои свойства при намокании, что очень актуально для судостроения.
17. Титановые сплавы
Фото: Alchemist-hp (pse-mendelejew.de)
Титановые сплавы невероятно пластичные и демонстрируют удивительную прочность во время растяжения. Вдобавок они обладают высокой жаропрочностью и коррозионной стойкостью, что делает их крайне полезными в таких областях, как авиастроение, ракетостроение, судостроение, химическое, пищевое и транспортное машиностроение.
16. Сплав Liquidmetal
Фото: pixabay
Разработанный в 2003 году в Калифорнийском техническом институте (California Institute of Technology), этот материал славится своей силой и прочностью. Название соединения ассоциируется с чем-то хрупким и жидким, но при комнатной температуре оно на самом деле необычайно твердое, износостойкое, не боится коррозии и при нагревании трансформируется, как термопласты. Основными сферами применения пока что являются изготовление часов, клюшек для гольфа и покрытий для мобильных телефонов (Vertu, iPhone).
15. Наноцеллюлоза
Фото: pixabay
Наноцеллюлозу выделяют из древесного волокна, и она представляет собой новый вид деревянного материала, который прочнее даже стали! Вдобавок наноцеллюлоза еще и дешевле. Инновация имеет большой потенциал и в будущем может составить серьезную конкуренцию стеклу и углеволокну. Разработчики считают, что этот материал вскоре будет пользоваться большим спросом в производстве армейской брони, супергибких экранов, фильтров, гибких батареек, абсорбирующих аэрогелей и биотоплива.
14. Зубы улиток вида «морское блюдечко»
Фото: pixabay
Ранее мы уже рассказали вам о ловчей сети паука Дарвина, которую некогда признали самым прочным биологическим материалом на планете. Однако недавнее исследование показало, что именно зубы морского блюдечка – наиболее прочная из известных науке биологических субстанций. Да-да, эти зубки прочнее паутины Caerostris darwini. И это неудивительно, ведь крошечные морские создания питаются водорослями, растущими на поверхности суровых скал, и чтобы отделить пищу от горной породы, этим зверькам приходится потрудиться. Ученые полагают, что в будущем мы сможем использовать пример волокнистой структуры зубов морских блюдечек в машиностроительной промышленности и начнем строить автомобили, лодки и даже воздушные суда повышенной прочности, вдохновившись примером простых улиток.
13. Мартенситно-стареющая сталь
Фото: pixabay
Мартенситно-стареющая сталь – это высокопрочный и высоколегированный сплав, обладающий превосходной пластичностью и вязкостью. Материал широко распространен в ракетостроении и используется для изготовления всевозможных инструментов.
12. Осмий
Фото: Periodictableru / www.periodictable.ru
Осмий – невероятно плотный элемент, и благодаря своей твердости и высокой температуре плавления он с трудом поддается механической обработке. Именно поэтому осмий используют там, где долговечность и прочность ценятся больше всего. Сплавы с осмием встречаются в электрических контактах, ракетостроении, военных снарядах, хирургических имплантатах и применяются еще во многих других областях.
11. Кевлар
Фото: wikimedia commons
Кевлар – это высокопрочное волокно, которое можно встретить в автомобильных шинах, тормозных колодках, кабелях, протезно-ортопедических изделиях, бронежилетах, тканях защитной одежды, судостроении и в деталях беспилотных летательных аппаратов. Материал стал практически синонимом прочности и представляет собой вид пластика с невероятно высокой прочностью и эластичностью. Предел прочности кевлара в 8 раз выше, чем у стального провода, а плавиться он начинает при температуре в 450℃.
10. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, марка волокон «Спектра» (Spectra)
Фото: Tomas Castelazo, www.tomascastelazo.com / Wikimedia Commons
СВМПЭ – это по сути очень прочный пластик. Спектра, марка СВМПЭ, – это в свою очередь легкое волокно высочайшей износостойкости, в 10 раз превосходящее по этому показателю сталь. Как и кевлар, спектра используется в изготовлении бронежилетов и защитных шлемов. Наряду с СВМПЭ марки дайнимо спектра популярна в судостроении и транспортной промышленности.
9. Графен
Фото: pixabay
Графен – это аллотропная модификация углерода, и его кристаллическая решетка толщиной всего в один атом настолько прочная, что она в 200 раз тверже стали. Графен с виду похож на пищевую пленку, но порвать его – практически непосильная задача. Чтобы пробить графеновый лист насквозь, вам придется воткнуть в него карандаш, на котором должен будет балансировать груз весом с целый школьный автобус. Удачи!
8. Бумага из углеродных нанотрубок
Фото: pixabay
Благодаря нанотехнологиям ученым удалось сделать бумагу, которая в 50 тысяч раз тоньше человеческого волоса. Листы из углеродных нанотрубок в 10 раз легче стали, но удивительнее всего то, что по прочности они превосходят сталь в целых 500 раз! Макроскопические пластины из нанотрубок наиболее перспективны для изготовления электродов суперконденсаторов.
7. Металлическая микрорешетка
Фото: pixabay
Перед вами самый легкий в мире металл! Металлическая микрорешетка – это синтетический пористый материал, который в 100 раз легче пенопласта. Но пусть его внешний вид не вводит вас в заблуждение, ведь эти микрорешетки заодно и невероятно прочные, благодаря чему они обладают большим потенциалом для использования во всевозможных инженерных областях. Из них можно изготавливать превосходные амортизаторы и тепловые изоляторы, а удивительная способность этого металла сжиматься и возвращаться в своё первоначальное состояние позволяет использовать его для накопления энергии. Металлические микрорешетки также активно применяются в производстве различных деталей для летательных аппаратов американской компании Boeing.
6. Углеродные нанотрубки
Фото: User Mstroeck / en.wikipedia
Выше мы уже рассказывали про сверхпрочные макроскопические пластины из углеродных нанотрубок. Но что же это за материал такой? По сути это свернутые в трубку графеновые плоскости (9-ый пункт). В результате получается невероятно легкий, упругий и прочный материал широкого спектра применения.
5. Аэрографен
Фото: wikimedia commons
Известный также как графеновый аэрогель, этот материал чрезвычайно легкий и прочный одновременно. В новом виде геля жидкая фаза полностью заменена на газообразную, и он отличается сенсационной твердостью, жаропрочностью, низкой плотностью и низкой теплопроводностью. Невероятно, но графеновый аэрогель в 7 раз легче воздуха! Уникальное соединение способно восстанавливать свою изначальную форму даже после 90% сжатия и может впитывать такое количество масла, которое в 900 раз превышает вес используемого для абсорбции аэрографена. Возможно, в будущем этот класс материалов поможет в борьбе с такими экологическими катастрофами, как разливы нефти.
4. Материал без названия, разработка Массачусетского технологического института (MIT)
Фото: pixabay
Пока вы читаете эти строки, команда ученых из MIT работает над усовершенствованием свойств графена. Исследователи заявили, что им уже удалось преобразовать двумерную структуру этого материала в трехмерную. Новая графеновая субстанция еще не получила своего названия, но уже известно, что ее плотность в 20 раз меньше, чем у стали, а ее прочность в 10 раз выше аналогичной характеристики стали.
3. Карбин
Фото: Smokefoot
Хоть это и всего лишь линейные цепочки атомов углерода, карбин обладает в 2 раза более высоким пределом прочности, чем графен, и он в 3 раза жестче алмаза!
2. Нитрид бора вюрцитной модификации
Фото: pixabay
Это недавно открытое природное вещество формируется во время вулканических извержений, и оно на 18% тверже алмазов. Впрочем, алмазы оно превосходит еще по целому ряду других параметров. Вюрцитный нитрид бора – одна из всего 2 натуральных субстанций, обнаруженных на Земле, которая тверже алмаза. Проблема в том, что таких нитридов в природе очень мало, и поэтому их непросто изучать или применять на практике.
1. Лонсдейлит
Фото: pixabay
Известный также как алмаз гексагональный, лонсдейлит состоит из атомов углерода, но в случае данной модификации атомы располагаются несколько иначе. Как и вюрцитный нитрид бора, лонсдейлит – превосходящая по твердости алмаз природная субстанция. Причем этот удивительный минерал тверже алмаза на целых 58%! Подобно нитриду бора вюрцитной модификации, это соединение встречается крайне редко. Иногда лонсдейлит образуется во время столкновения с Землей метеоритов, в состав которых входит графит.
- как правильно написать заявление на один день без содержания образец
- как подобрать форму бровей по типу лица женские фото для дам за 40