Кристалы в Темнике

Кристалы в Темнике

Кристалы в Темнике

Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 2 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!


Наши контакты:

Telegram:

https://t.me/stuff_men

E-mail:

stuffmen@protonmail.com


ВНИМАНИЕ!!! В Телеграмм переходить только по ссылке, в поиске много Фейков!


Внимание! Роскомнадзор заблокировал Telegram ! Как обойти блокировку:

http://telegra.ph/Kak-obojti-blokirovku-Telegram-04-13-15

















Физика твёрдого тела раздел физики, изучающий структуру и свойства твёрдых тел — это одна из основ современного технологического общества. В сущности, огромная армия инженеров всего мира работает над созданием твёрдых материалов с заданными свойствами, необходимыми для использования в самых разнообразных станках, механизмах и устройствах в области связи, транспорта и компьютерной техники. Сегодня на уроке речь пойдёт о кристаллах. Кристаллическими считаются вещества, атомы которых расположены регулярно, так что образуют правильную трёхмерную решётку, называемую кристаллической. Кристаллам ряда химических элементов и их соединений присущи замечательные механические, электрические, магнитные и оптические свойства. Главным отличием кристаллов от других твёрдых тел является, как уже говорилось, наличие кристаллической решётки — совокупности периодически расположенных атомов, молекул или ионов. Фёдоров установил, что в природе может существовать только различных пространственных групп, охватывающих все возможные кристаллические структуры. Большинство из них но не все обнаружены в природе или созданы искусственно. Кристаллы могут иметь форму различных призм, основанием которых могут быть правильный треугольник, квадрат, параллелограмм и шестиугольник. Примеры простых кристаллических решёток: Кристаллические решётки металлов часто имеют форму гранецентрированного медь, золото или объёмно-центрированного куба железо , а также шестигранной призмы цинк, магний. В основе классификации кристаллов и объяснения их физических свойств может лежать не только форма элементарной ячейки, но и другие виды симметрии, например, поворот вокруг оси. Число этих совмещений называют порядком оси. Существуют кристаллические решётки, обладающие осями симметрии 2-го, 3-го, 4-го и 6-го порядков. Возможна симметрия кристаллической решётки относительно плоскости симметрии, а также комбинация разных видов симметрии. Большинство кристаллических тел являются поликристаллами, так как в обычных условиях вырастить монокристаллы достаточно сложно, этому мешают всевозможные примеси. В свете растущей потребности техники в кристаллах высокой степени чистоты перед наукой встал вопрос о разработке эффективных методов искусственного выращивания монокристаллов различных химических элементов и их соединений. Существует три способа образования кристаллов: Примером кристаллизации из расплава может служить образование льда из воды ведь вода — это расплавленный лёд , а также образования вулканических пород. Пример кристаллизации из раствора в природе — выпадение сотен миллионов тонн соли из морской воды. При охлаждении газа или пара электрические силы притяжения объединяют атомы или молекулы в кристаллическое твёрдое вещество — так образуются снежинки. Наиболее распространёнными способами искусственного выращивания монокристаллов являются кристаллизация из раствора и из расплава. В первом случае кристаллы растут из насыщенного раствора при медленном испарении растворителя или при медленном понижении температуры. Такой процесс можно продемонстрировать в лаборатории с водным раствором поваренной соли. Если дать воде возможность медленно испаряться, то в конце концов раствор станет насыщенным, и дальнейшее испарение приведёт к выпадению соли. Если твёрдое вещество нагреть, оно перейдёт в жидкое состояние — расплав. Трудности выращивания монокристаллов из расплавов связаны с высокой температурой плавления. Порошок высыпают тонкой струйкой в кислородно-водородное пламя, где он плавится и каплями падает на стержень из тугоплавкого материала. На этом стержне постепенно и вырастает монокристалл рубина. Алмазные инструменты используются для обработки деталей из самых твёрдых материалов, для бурения скважин при разведке и добыче полезных ископаемых, служат опорными камнями в хронометрах высшего класса для морских судов и других, особо точных приборах. На алмазных подшипниках не обнаруживается никакого износа даже после 25 млн оборотов. Высокая теплопроводность алмаза позволяет использовать его в качестве теплоотводящей подложки в полупроводниковых электронных микросхемах. Конечно, алмазы используются и в ювелирных изделиях — это бриллианты. Высокая твёрдость рубинов, или корундов, обусловила их широкое применение в промышленности. Из 1 кг синтетического рубина получается около 40 опорных камней для часов. Незаменимыми оказались рубиновые стержни-нитеводители на фабриках по изготовлению химического волокна. Они практически не изнашиваются, в то время как нитеводители из самого твёрдого стекла при протяжке через них искусственного волокна изнашиваются за несколько дней. Новые перспективы для широкого применения рубинов в научных исследованиях и в технике открылись с изобретением рубинового лазера, в котором рубиновый стержень служит мощным источником света, испускаемого в виде тонкого луча. Это необычные вещества, которые совмещают в себе свойства кристаллического твёрдого тела и жидкости. Подобно жидкостям они текучи, подобно кристаллам обладают анизотропией. Строение молекул жидких кристаллов таково, что концы молекул очень слабо взаимодействуют друг с другом, в то же время боковые поверхности взаимодействуют очень сильно и могут прочно удерживать молекулы в едином ансамбле. Наибольший интерес для техники представляют холестерические жидкие кристаллы. В них направление осей молекул в каждом слое немного отличается друг от друга. Углы поворота осей зависят от температуры, а от угла поворота зависит окраска кристалла. Эта зависимость используется в медицине: Для исследования изготовляют тонкую полимерную плёнку с микроскопическими полостями, заполненными холестериком. Когда такую плёнку накладывают на тело, то получается цветное отображение распределения температуры. Этот же принцип используется в жидкокристаллических термометрах. Наиболее широкое применение жидкие кристаллы получили в буквенно-цифровых индикаторах электронных часов, микрокалькуляторов и т. Нужная цифра или буква воспроизводится с помощью комбинации небольших ячеек, выполненных в виде полосок. Каждая ячейка заполнена жидким кристаллом и имеет два электрода, на которые подаётся напряжение. Индикаторы можно делать чрезвычайно миниатюрными, они потребляют мало энергии. Жидкие кристаллы применяются в различного рода управляемых экранах, оптических затворах, плоских телевизионных экранах. Исключительная роль выпала на долю кристаллов в современной электронике. Многие вещества в кристаллическом состоянии не являются такими хорошими проводниками электричества, как металлы, но их нельзя отнести и к диэлектрикам, так как они не являются и хорошими изоляторами. Такие вещества относят к полупроводникам. Наиболее характерным свойством полупроводников является резкая зависимость их удельного электрического сопротивления под воздействием различных внешних воздействий: На этом явлении основана работа таких приборов, как термисторы, фоторезисторы. Объединяя полупроводники различного типа проводимости, можно пропускать электрический ток только в одном направлении. Это свойство широко используется в диодах, транзисторах. Исключительно малые размеры полупроводниковых приборов, иногда всего в несколько миллиметров, долговечность, связанная с тем, что их свойства мало меняются со временем, возможность легко изменять их электропроводность открывают широкие перспективы использования полупроводников сегодня и в будущем. Интегральной микросхемой называют совокупность большого числа взаимосвязанных компонентов — транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов, соединительных проводов, изготовленных на одном кристалле. При изготовлении интегральной схемы на пластинку из полупроводника обычно это кристаллы кремния наносятся последовательно слои примесей, диэлектриков, напыляются слои металла. В результате на одном кристалле формируется несколько тысяч электрических микроприборов. Размеры такой микросхемы обычно 5 5 мм, а отдельных микроприборов — порядка 10 —6 м. Для этого на очищенную поверхность монокристалла никеля или кремния с помощью туннельного микроскопа напыляются небольшие количества атомов или молекул других веществ. Размещение отдельных атомов в заданных местах открывают фантастические возможности создания хранилищ информации на атомном уровне. На современном уровне технического развития резко возросли скорости нагрева и охлаждения деталей приборов и машин, значительно увеличился интервал температур, при которых им приходится работать. Очень часто требуется длительная работа при очень высоких температурах, в агрессивных средах. Также необходимы машины, способные выдерживать большое число температурных циклов. При таких сложных условиях эксплуатации детали и целые узлы многих машин и приборов очень быстро изнашиваются, покрываются трещинами и разрушаются. Для работы при высоких температурах широко применяются тугоплавкие металлы, например, молибден и вольфрам. Поликристаллические вольфрам и молибден применяются для изготовления анодов, катодов, нитей накаливания в лампах, высокотемпературных электрических печей. Это диоксид кремния, один из самых распространённых минералов земной коры, по сути, песок. Природные кристаллы кварца имеют размеры от песчинок до нескольких десятков сантиметров, встречаются кристаллы размером до одного метра и более. Чистый кристалл кварца бесцветен. Ничтожные посторонние примеси вызывают разнообразную окраску. Прозрачные бесцветные кристаллы — это горный хрусталь, фиолетовые — аметист, дымчатые — раухтопаз. Оптические свойства кварца обусловили широкое применение его в оптическом приборостроении: Кварц в отличие от стекла хорошо пропускает ультрафиолетовое излучение, поэтому из него изготавливают специальные линзы, применяемые в ультрафиолетовой оптике. Кварц также обладает пьезоэлектрическими свойствами, то есть способен преобразовывать механическое воздействие в электрическое напряжение. Благодаря этому свойству кварц широко применяется в радиотехнике и электронике — в стабилизаторах частоты в том числе и в часах , всевозможных фильтрах, резонаторах и т. С помощью кристаллов кварца возбуждают и измеряют малые механические и акустические воздействия. Из плавленного кварца изготавливают тигли, сосуды и другие ёмкости для химических лабораторий. Поликристаллическими являются стальные каркасы зданий и мостов, рельсы железных дорог, станки, детали машин и самолётов. Значения реальной и теоретической прочности расходятся в десятки, даже сотни раз. Причина кроется в наличии внутренних и поверхностных дефектов в кристаллических решётках. Для получения высокопрочных материалов нужно выращивать монокристаллы по возможности без дефектов. Это очень сложная задача. Большинство современных методов упрочнения материалов основано на другом способе: Ими могут служить дислокации нарушения порядка расположения атомов в кристаллической решётке и другие, специально созданные, дефекты. Примеры точечных дислокаций — нарушений порядка расположения атомов в кристалле. При этом улучшаются физические и механические характеристики. Для быстрого отвода тепла расплавленный металл струёй нейтрального газа распыляется в мельчайшую пыль, которую затем спрессовывают при высоких давлении и температуре. Повышение прочности кристаллических тел даёт выигрыш в размерах различных агрегатов, позволяет уменьшить их массу, повышает рабочую температуру и увеличивает срок службы. В конце урока как итог самостоятельной работы учащихся демонстрируется экспресс-газета, нарисованная двумя учениками в течение урока. Увлекается компьютерным дизайном, программированием, научной фантастикой. Организационный этап 1 мин 2. Изложение нового материала 43 мин Физика твёрдого тела раздел физики, изучающий структуру и свойства твёрдых тел — это одна из основ современного технологического общества. Способы повышения прочности твёрдых тел Поликристаллическими являются стальные каркасы зданий и мостов, рельсы железных дорог, станки, детали машин и самолётов. Примеры точечных дислокаций — нарушений порядка расположения атомов в кристалле К таким методам относятся, например:

Стаф в Ликино-Дулево

Получение и применение кристаллов

Купить План Алатырь

Купить экстази в Калязин

Купить lsd в Мглин

Применение кристаллов в технике

Закладки шишки ак47 в Городище

КупитьСпайс россыпь в Володарске

Спайс в Полесске

Искусственные кристаллы и их использование в современной технике

Коряжма купить иней

Скорость в Чердыни

Сколько время гашиш держится

Купить Спайс Горбатов

Купить кодеин Новоржев

Кристаллы и их применение

Купить закладки методон в Хадыженске

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ В ТЕХНИКЕ

Воронеж купить кокаин

Статья: Кристаллы и их применение

Купить марихуана Алдан

Баклофен и алкоголь

Купить Твёрдый Верхняя Тура

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ В ТЕХНИКЕ

Купить Кокаин в Снегири

Купить Метамфетамин в Жигулевск

Купить марихуану Бабаево

Искусственные кристаллы и их использование в современной технике

Новочебоксарск купить кокс

Красный мухомор — употребление, эффект, применение в медицине

Купить Пекс Шлиссельбург

Закладки скорость a-PVP в Удомле

Купить Порох Якутск

Искусственные кристаллы и их использование в современной технике

Купить Анашу Сясьстрой

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ В ТЕХНИКЕ

Купить Гаш Южноуральск

Кристаллы и их применение

Купить SKYPE Майский

Купить ЛЁД Скопин

Купить Греча Лысьва

Искусственные кристаллы и их использование в современной технике

Купить закладки спайс в Владимире

Закладки спайс россыпь в Томске

Купить Хмурь Вилючинск

Искусственные кристаллы и их использование в современной технике

Купить Скорость a-PVP в Макаров

Купить МДМА розовые Щёлково

Купить Гаш Белоярский

КупитьСпайс россыпь в Онеге

Купить Гиблый Десногорск

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ В ТЕХНИКЕ

Купить закладки спайс россыпь в Трехгорный-1

Статья: Кристаллы и их применение

Сорск купить ускоритель

Кристаллы и их применение

Закладки реагент в Солнечногорск-7

Купить закладки стаф в Люберцы

Закладки спайс в Красновишерске

Применение кристаллов в технике

Радио микс спбопетровск

Методон в Тамбове

Окрошка мясная №799

Искусственные кристаллы и их использование в современной технике

Купить Дурь Пудож

Купить Ляпка Новопавловск

Кремёнки купить ускоритель

Закладки экстази в Уржуме

После укола отнимается нога

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ В ТЕХНИКЕ

Сайт тор закладки

Кристаллы и их применение