Áttekintés termék mesterséges gyémánt technológiák

A mai napig sok különböző technológiák előállításához gyémántkristályok. a különböző alkalmazásában, különböző méretű, színű és az erőt.







Áttekintés termék mesterséges gyémánt technológiák

A gyémánt nem más, mint tiszta szén egy speciális kristályrács.

Egy másik képviselő a tiszta szén a világ szén, grafit.

  • Atomic szén súlya 12.011;
  • A sorozatszámot a periódusos 6;
  • 6. Az elektronok száma;
  • primer vegyérték 4;
  • Normál légköri nyomáson a folyadék nem áramolhat;
  • Amikor melegítjük normál nyomáson hőmérsékletre 3670 0 C, szénatom;
    Belép a gáz, megkerülve a folyékony állapotban van.
  • Sűrűség 3,5 g. cm 2;
  • Fénytörés 2,42 (Glass 1, 8);
  • Keménység 2000000 konv. u (Steel 30.000, üveg 40000 relatív talkum, amelynek keménysége = 1);
  • Átmeneti hőmérséklete grafit a szabadban - 1 200 0 C-on;
  • Gyújtás hőmérsékleten tiszta oxigénnel 740 0 C;
  • Mértékegységek gyémánt - karátos. Egy karát egyenlő 0,2 gramm. Diamond, amelyek mérete 1 x 1 cm = 17,5 karátos;
  • A gyémánt, mindegyik szénatom van csatlakoztatva négy további szénatomhoz, és a távolság közöttük szigorúan egyformán = 1,54 angström. A szénatomok rendezett egy gyémánt a sarkokban egy szabályos tetraéder atomi rács.
  • Az atomi kristályrács gyémánt - tetraéder

szén elgőzölgési hőmérséklete 3670 0 C (1. ábra), a kritikus pont (Z) (a hőmérséklet 3670 ° C A nyomás 0 -120 atm.) az első hármas pont állapotban.

Ezen a ponton, átmenetek lehetségesek szén szilárd, gáznemű vagy folyékony állapotban.

A növekvő nyomás és hőmérséklet, megkapjuk a második hármas pont (D), ahol a lehetséges állapotát szén kristályos formában (gyémánt) folyékony formában, és az amorf állapotban (grafit).

A legjobb eredményt a gyémánt az átmenet a folyadék állapotban, a kristályos szén - csökkenti a hőmérsékletet, de lehetséges, így nagyon nagy nyomású. Nagy jelentőségű a gyémánt gyártási technológiák játékidő jellemzőit a folyamatot.

Amint azt korábban megjegyeztük, a szén-dioxid folyékony állapotban normál körülmények között (760 Hgmm. Pillér és 20 0 C-on) nem létezik. Carbon a folyékony állapotban, és csak akkor lehetséges, ha a nyomás meghaladja a 120 atm. és 3740 0 C (1. ábra).

Mivel a fizikai tulajdonságai gyémánt kell jegyezni, gyulladási hőmérséklet oxigéntartalmú környezetben egyenlő 670 0 C, általában gyémánt égési maradék nélkül.

Melegítésével a gyémánt, mint 1200 0 C levegő nélkül kezdődik a folyamat a grafitizáció a gyémánt. Ebben az esetben a szabálytalan gyémánt gyártási folyamat technológia.

Előállítására szolgáló eljárások szintetikus gyémánt kristályok

Az első módszer előállítására szintetikus gyémántok egy módszer közel a természetes előfordulása természetes gyémánt. Ez a kombináció a nagyon magas nyomáson és magas hőmérsékleten.

Az első módszer a legmegbízhatóbb, hanem a technológiailag komplex

Miután az egyik laboratóriumi berendezések termelni gyémántkristályok olyan közel a feltételezett előfordulása természetes gyémánt reakcióvázlat földön vastagabb - erős nyomás és magas hőmérséklet.

Áttekintés termék mesterséges gyémánt technológiák

A laboratóriumi beállítási megszerzésének mesterséges gyémánt jelentése magasnyomású présen. A sajtó ház be van dugva a munkahengerben.

Ezt a hengert előírt fúrásával hűtőközeg forgalomban, és a nyílások ellátására nyomás alatti víz. Ebben a házban kamra van behelyezve, készült tantál-karbid, amelyben a munkadarab kerül - grafit át kell alakítani gyémánt.

Feltéve ellátási gyûjtõsínek szolgáltatja az elektromos áramnak a munkatér.

gyémánt A technológia zajlik több lépcsőben.







Kezdetben, a telepítés után a henger egy présben nagynyomású vizet juttatunk, és van egy elősűrítő grafit víznyomás folyamat, legfeljebb körülbelül 2-3 ezer atmoszféra. A második szakaszban szállítjuk hűtőfolyadék és a víz fagyott mínusz 12 Celsius fok.

Tehát van egy további tömörítési grafit 20 ezer atmoszféra expanziója következtében a jég.

A következő szakaszban táplált erős elektromos áram impulzus időtartama 0,3 másodperc.

A végső fázisban, és felolvasztottuk jégen gyémánt eltávolítjuk.

Az ily módon kapott gyémántok általában szennyezett színes, porózus szerkezetű, az alak a tetraéderes kristályok.

A legtöbb természetes gyémánt és erősebb, mint az általában használt technikai célra.

A második módszer, lehetőség van a technológiailag egyszerű, de bonyolítja a használt készülék az utat építeni gyémántkristályok metán környezetben (CH4).

Ezzel a módszerrel, a gyémánt kristály hőmérsékletre melegítjük 1111 0 C és a metán fújt. A nyomás a munkakamrában kicsi lehet, a sorrendben 0,1 technikai atmoszféra. Ez a nyomás elsősorban arra szolgál, hogy behatolnak az akadályokat a kamrában a légköri oxigén.

Nem szabad elfelejteni, hogy mivel 1200 0 A gyémánt kezdi átmenet a grafit (anélkül kmsloroda hozzáférés).

Eljárás kapacitását gyémánt kristály fordul elő a fűtött felület a gyémánt hozzáadásával szénatomok a kristályrácsban meglévő gyémánt oltókristályt. A szén mennyiségével (gyémánt) 0,2% -a a felszínen a oltókristály egy órán.

Forma kristályok hasonló módon kapjuk a kocka, szemben a természetes négyoldalú, fekete, erőt hasonló természetes gyémánt. A fő, ez tiszta karbid, de az úgynevezett gyémánt miatt igen nagy keménység, a kapott kristályokat, és annak a ténynek köszönhető, hogy a valódi gyémánt használják oltókristályt.

A harmadik módja, hogy egy gyémánt robbanás módszer

Ebben az eljárásban egy nagyon finom gyémánt por előállítására őrlőkövek, csiszolóanyagok. Alkalmazott vagy robbanás „normális” robbanóanyag vagy robbanást huzal nagy áram.

Ahhoz, hogy egy sűrű membrán van szükség detonációs hullám, amely megtöri a hang sebessége a fém, amelyből a membrán anyaga (a vas - 5000 m / sec.).

„Előmelegített” grafit található az úgynevezett „pan” idején áthaladását a detonációs hullám alakítjuk gyémántkristályok.

Ez a módszer ad hozam sokkal százalékában összegének grafit mint az a módszer nagynyomású.

Színtelen kristályokat kapunk, tiszta víz, tiszta, de nagyon kicsi (30 - 50 mikron.). Crystal alkotnak tetraéderes ereje összemérhető a természetes gyémánt.

A módszer lényege előállítására a gyémánt. robbanás módszer, az, hogy a robbantási robbanóanyag zárt térben detonációs hullám becsapódáskor akadályba a határréteg, a lökéshullám - az akadály, generál mind a nagy nyomáson és magas hőmérsékleten. A nyomás elérheti több mint 300.000 ATM, több tízezer fokos hőmérséklet. Sajnos (vagy szerencsére) minden időpontban elfér milliomod másodperc, és a méretek (vastagság) a detonációs hullám nem haladja meg a 10-30 mikron.

Abban az időben a membrán szakadás lökéshullám lesz a „sűrűség”, és egyfajta minőség - homogenitást.

Néhány gyémántkristályok az ily módon előállított átmérőjű lehet a 50 mikron. Nagy jelentőséggel bír ez a módszer azt polozhka amely melegítjük, és a vastagsága a grafit réteg.

Egy érdekes kísérlet a „másodlagos” tömörítés a kapott gyémánt azonos módon a robbanás, elve szerint a porkohászati. Ebben az esetben a gyémánt iparban. lehet kapott kristályokat a különböző méretű és súlya a gyémánt por. A túlnyomó többsége kristályok ködös színt. Ott kapott másodlagos törékenység gyémánt kristályok. Tartóssága sokkal alacsonyabb természetes kezeléséhez a lehetséges „meglepetés”. Ebben az esetben, a kapzsiság tönkreteheti az ötlet a szó legigazibb értelmében a megértést. A vastagsága a grafit nem haladja meg a 60 mikron.

A negyedik módszer előállítására gyémánt használt katalizátorok

A katalizátorok használata a gyémánt termelés jelentősen segít csökkenteni a nyomást és a hőmérsékletet. Diamond kristályok képződnek a távtartó réteg között a forró és a grafit film a katalizátor fém. Megfelelő szelekciós mód- kaphat akár 50 gramm ipari gyémánt egy munka során.

Amint a 3. táblázat 3. melléklet legjobb katalizátor a vas, majd nikkel, ródium, palládium, platina.

Adódóan az interfész a grafit - katalizátor gyémántkristályok tovább növekszik állandó körülmények mellett a kamrába, amíg a fólia a katalizátor fém továbbra is kapcsolatban grafit.
3. függelék

A kristály növekedés folytatódik a ötvözőfémet miatt penetráció szénatomok révén a fém vékony film.

Szintetikus gyémánt előállított hasonló módon nagyon kicsi kristályok (30 -200 mikron).

Áttekintés termék mesterséges gyémánt technológiák

Kaptunk alacsony hőmérsékleten, a gyémánt kristályok kristályszerkezete egy négyzet alakú, fekete ereje eléri vagy meghaladja a természetes.

A kapott kristályokat magas hőmérsékleten és magas nyomáson van egy oktaéderes alakja, különböző színű - sárga, kék, zöld, fehér, áttetsző vagy átlátszó kristályok. A erőssége egyenlő vagy jobb, mint a természetes gyémánt. A katalizátorok hatására a színes látszólag. Nikkel szennyező anyag a kristályokban ad gyémánt gyémánt zöldes tónusát, berillium adalékokkal Diamond kék tónusú színek.

Meg kell jegyezni, hogy nincs keménysége a világon nehezebb, mint a gyémánt elem. Bár a másik tulajdonságaik hozam néhány mesterséges elemek. A táblázat az elemeket, hogy tud adni egy jobb ötlete néhány tulajdonságait gyémánt vagy más földfémek c.

Hírek Fórum
Knights-éter elmélet