Ev · Aletler · Dayanıklı malzeme. Bizimle inşa edin. Yaban Hayatı Harikaları

Dayanıklı malzeme. Bizimle inşa edin. Yaban Hayatı Harikaları

Mukavemet tanımı, malzemelerin dış kuvvetlerin ve iç gerilime yol açan faktörlerin etkisiyle tahribatlara yenik düşmeme yeteneği anlamına gelir. Yüksek mukavemetli malzemeler geniş bir uygulama alanına sahiptir. Doğada sadece sert metaller ve dayanıklı ağaç türleri değil, aynı zamanda yapay olarak oluşturulmuş yüksek mukavemetli malzemeler de bulunmaktadır. Pek çok kişi dünyadaki en sert malzemenin elmas olduğundan emin ama bu gerçekten doğru mu?

Genel bilgi:

    Açılış tarihi: 60'ların başı;

    Kaşifler - Sladkov, Kudryavtsev, Korshak, Kasatkin;

    Yoğunluk – 1,9-2 g/cm3.

Son zamanlarda, Avusturyalı bilim adamları, karbon atomlarının sp-hibridizasyonuna dayalı, karbonun allotropik bir formu olan karbinin sürdürülebilir üretimini oluşturma çalışmalarını tamamladılar. Güç göstergeleri elmastan 40 kat daha yüksektir. Bununla ilgili bilgiler bilimsel basılı süreli yayın “Doğa Malzemeleri” nin sayılarından birinde yayınlandı.

Özelliklerini dikkatlice inceledikten sonra bilim adamları, gücünün daha önce keşfedilen ve üzerinde çalışılan herhangi bir malzemeyle karşılaştırılamayacağını açıkladılar. Ancak üretim sürecinde önemli zorluklarla karşılaşıldı: Karbinin yapısı uzun zincirler halinde toplanan karbon atomlarından oluşuyor ve bunun sonucunda üretim süreci sırasında parçalanmaya başlıyor.

Belirlenen sorunu ortadan kaldırmak için Viyana'daki devlet üniversitesinden fizikçiler, içinde karbin sentezlenen özel bir koruyucu kaplama oluşturdular. Gibi koruyucu kaplama Grafen katmanları kullanıldı, üst üste yerleştirildi ve bir “termos” haline getirildi. Fizikçiler kararlı formlar elde etmek için çok çalışırken, bir malzemenin elektriksel özelliklerinin atom zincirinin uzunluğundan etkilendiğini keşfettiler.

Araştırmacılar, karbini koruyucu bir kaplamadan zarar görmeden nasıl çıkaracaklarını öğrenmediler, bu nedenle yeni malzeme üzerindeki çalışmalar devam ediyor, bilim adamları yalnızca atom zincirlerinin göreceli stabilitesine göre yönlendiriliyor.

Carbyne, kaşifleri Sovyet kimyagerleri olan, az çalışılmış bir allotropik karbon modifikasyonudur: A.M. Sladkov, Yu.P. Kudryavtsev, V.V. Korshak ve V.I. Kasatochkin. Malzemenin 1967'deki keşfinin ayrıntılı bir açıklamasıyla birlikte deneyin sonuçlarına ilişkin bilgiler, en büyük bilimsel dergilerden biri olan "SSCB Bilimler Akademisi Raporları" sayfalarında yayınlandı. 15 yıl sonra, Amerikan bilim dergisi Science'ta Sovyet kimyagerlerinin elde ettiği sonuçlara şüphe uyandıran bir makale yayınlandı. Karbonun az çalışılmış allotropik modifikasyonuna atanan sinyallerin, silikat safsızlıklarının varlığıyla ilişkili olabileceği ortaya çıktı. Yıllar geçtikçe yıldızlararası uzayda da benzer sinyaller keşfedildi.

Genel bilgi:

    Kaşifler – Geim, Novoselov;

    Isı iletkenliği – 1 TPa.

Grafen, atomların altıgen bir kafes halinde birleştirildiği karbonun iki boyutlu allotropik bir modifikasyonudur. Grafenin yüksek mukavemetine rağmen katmanının kalınlığı 1 atomdur.

Materyali keşfedenler Rus fizikçiler Andrei Geim ve Konstantin Novoselov'du. Kendi ülkelerinde maddi destek alamayan bilim insanları, Hollanda ile Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda'ya taşınmaya karar verdi. 2010 yılında bilim adamlarına Nobel Ödülü verildi.

Alanı bire eşit olan bir grafen tabakası üzerinde metrekare Kalınlığı bir atom olduğundan, ağırlığı dört kilograma kadar olan nesneler serbestçe tutulabilir. Grafen oldukça dayanıklı bir malzeme olmasının yanı sıra oldukça esnektir. Gelecekte, bu tür özelliklere sahip bir malzemeden, kalın çelik halattan daha düşük mukavemete sahip olmayan iplikler ve diğer halat yapılarını örmek mümkün olacaktır. Belirli koşullar altında Rus fizikçiler tarafından keşfedilen malzeme, kristal yapıya verilen zararla baş edebiliyor.

Genel bilgi:

    Açılış yılı: 1967;

    Renk – kahverengi-sarı;

    Ölçülen yoğunluk – 3,2 g/cm3;

    Sertlik – Mohs ölçeğine göre 7-8 birim.

Bir göktaşı kraterinde keşfedilen lonsdaleitin yapısı elmasa benzer; her iki malzeme de karbonun allotropik modifikasyonlarıdır. Büyük olasılıkla patlama sonucunda göktaşının bileşenlerinden biri olan grafit lonsdaleite dönüştü. Malzemenin keşfi sırasında bilim adamları yüksek sertlik seviyelerine dikkat etmemişlerdi, ancak içinde yabancı madde yoksa hiçbir şekilde aşağı olmayacağı kanıtlandı. yüksek sertlik elmas

Bor nitrür hakkında genel bilgi:

    Yoğunluk – 2,18 g/cm3;

    Erime noktası – 2973 santigrat derece;

    Kristal yapı – altıgen kafes;

    Isı iletkenliği – 400 W/(m×K);

    Sertlik – Mohs ölçeğine göre 10 birimden az.

Bor ve nitrojenin bir bileşiği olan wurtzite bor nitrür arasındaki temel farklar termal ve kimyasal direnç ve yangına dayanıklılık. Malzeme farklı kristal formlara sahip olabilir. Örneğin grafit en yumuşak olanıdır ancak aynı zamanda stabildir, kozmetolojide kullanılır. Sfalerit yapısı kristal kafes elmaslara benzer, ancak yumuşaklık açısından daha düşüktür ve daha iyi kimyasal ve termal dirence sahiptir. Wurtzit bor nitrürün bu özellikleri, yüksek sıcaklıktaki işlemlere yönelik ekipmanlarda kullanılmasını mümkün kılar.

Genel bilgi:

    Sertlik – 1000 H/m2;

    Güç – 4 Gn/m2;

    Metalik camın keşfedildiği yıl 1960'tır.

Metalik cam, sertliği yüksek ve atomik düzeyde düzensiz bir yapıya sahip bir malzemedir. Metalik camın yapısı ile sıradan cam arasındaki temel fark, yüksek elektrik iletkenliğidir. Bu tür malzemeler katı hal reaksiyonu, hızlı soğutma veya iyon ışınlaması sonucu elde edilir. Bilim adamları, mukavemeti çelik alaşımlarından 3 kat daha fazla olan amorf metalleri icat etmeyi öğrendiler.

Genel bilgi:

    Elastik sınır – 1500 MPa;

    KCU – 0,4-0,6 MJ/m2.

Genel bilgi:

    KST'nin darbe dayanımı – 0,25-0,3 MJ/m2;

    Elastik sınır – 1500 MPa;

    KCU – 0,4-0,6 MJ/m2.

Maraging çelikleri, sünekliğini kaybetmeden yüksek darbe dayanımına sahip demir alaşımlarıdır. Bu özelliklerine rağmen malzeme tutmaz. keskin kenar. Isıl işlemle elde edilen alaşımlar, mukavemetlerini intermetalik bileşiklerden alan düşük karbonlu maddelerdir. Alaşım nikel, kobalt ve diğer karbür oluşturucu elementleri içerir. Bu tür yüksek mukavemetli, yüksek alaşımlı çeliğin bileşimindeki düşük karbon içeriği nedeniyle işlenmesi kolaydır. Bu özelliklere sahip bir malzeme havacılık alanında da uygulama alanı bulmuştur; füze kovanları için kaplama olarak kullanılmaktadır.

Osmiyum

Genel bilgi:

    Açılış yılı – 1803;

    Kafes yapısı altıgendir;

    Isı iletkenliği – (300 K) (87,6) W/(m×K);

    Erime noktası – 3306 K.

Parlak, mavimsi beyaz renkte, yüksek mukavemetli bir metal, platin grubuna aittir. Osmiyum, yüksek atom yoğunluğuna, olağanüstü refrakterliğe, kırılganlığa, yüksek mukavemete, sertliğe ve mekanik strese ve agresif etkilere karşı dirence sahiptir. çevre, cerrahi, enstrümantasyon, kimya endüstrisi, elektron mikroskobu, roketçilik ve elektronik ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Genel bilgi:

    Yoğunluk – 1,3-2,1 t/m3;

    Karbon fiberin mukavemeti 0,5-1 GPa'dır;

    Yüksek mukavemetli karbon fiberin elastiklik modülü 215 GPa'dır.

Karbon-karbon kompozitleri, karbon fiberlerle güçlendirilmiş bir karbon matrisinden oluşan malzemelerdir. Kompozitlerin temel özellikleri yüksek mukavemet, esneklik ve darbe dayanımıdır. Kompozit malzemelerin yapısı tek yönlü veya üç boyutlu olabilir. Bu özelliklerinden dolayı kompozitler yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli bölgeler Havacılık ve uzay endüstrisi de dahil.

Genel bilgi:

    Örümceğin resmi keşif yılı 2010'dur;

>Tülbentin darbe dayanımı 350 MJ/m3'tür.

İlk kez Afrika yakınlarında, ada devleti Madagaskar'da devasa ağlar ören bir örümcek keşfedildi. Bu örümcek türü resmi olarak 2010 yılında keşfedildi. Bilim adamları öncelikle eklembacaklıların ördüğü ağlarla ilgileniyorlardı. Destek ipliği üzerindeki dairelerin çapı iki metreye kadar ulaşabilir. Darwin'in ağının gücü, havacılık ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan sentetik Kevlar'ınkini aşıyor.

Genel bilgi:

    Isı iletkenliği – 900-2300 W/(m×K);

    11 GPa – 3700-4000 santigrat derece basınçta erime noktası;

    Yoğunluk – 3,47-3,55 g/cm3;

    Kırılma indeksi – 2,417-2,419.

Antik Yunancadan çevrilen elmas "yok edilemez" anlamına geliyor ancak bilim adamları, güç açısından ondan üstün olan 9 element daha keşfettiler. Elmas, sıradan bir ortamda sonsuz varlığına rağmen, yüksek sıcaklıklarda ve inert bir gazda grafite dönüşebilir. Elmas, en yüksek sertlik değerlerinden birine sahip olan standart elementtir (Mohs ölçeğine göre). Pek çok kişi için olduğu gibi onun için de değerli taşlar, güneş ışığına maruz kaldığında parlamasını sağlayan ışıldama ile karakterize edilir.

Dayanıklı malzemelerin geniş bir kullanım alanı vardır. Yalnızca en sert metal değil, aynı zamanda en sert ve en dayanıklı ahşabın yanı sıra yapay olarak oluşturulmuş en dayanıklı malzemeler de vardır.

En dayanıklı malzemeler nerede kullanılır?

Ağır malzemeler hayatın birçok alanında kullanılmaktadır. Böylece İrlanda ve Amerika'daki kimyagerler, dayanıklı tekstil elyafının üretildiği bir teknoloji geliştirdiler. Bu malzemenin bir ipliğinin çapı elli mikrometredir. Bir polimer kullanılarak birbirine bağlanan on milyonlarca nanotüpten oluşur.

Bu elektriksel olarak iletken elyafın gerilme mukavemeti, küre dokuyan bir örümceğin ağından üç kat daha fazladır. Ortaya çıkan malzeme, ultra hafif vücut zırhı ve spor malzemeleri yapımında kullanılıyor. Bir diğer dayanıklı malzemenin adı ise ABD Savunma Bakanlığı'nın emriyle oluşturulan ONNEX'tir. Yeni malzeme, kurşun geçirmez yelek üretiminde kullanımının yanı sıra uçuş kontrol sistemlerinde, sensörlerde ve motorlarda da kullanılabilecek.


Bilim adamlarının geliştirdiği, aerojellerin dönüşümüyle güçlü, sert, şeffaf ve hafif malzemelerin elde edildiği bir teknoloji var. Bunlara dayanarak hafif vücut zırhı, tank zırhı ve dayanıklı yapı malzemeleri üretmek mümkündür.

Novosibirsk bilim adamları, süper güçlü bir yapay malzeme olan nanotübülen üretmenin mümkün olduğu yeni prensipli bir plazma reaktörü icat ettiler. Bu malzeme yirmi yıl önce keşfedildi. Elastik kıvamda bir kütledir. Çıplak gözle görülemeyen pleksuslardan oluşur. Bu pleksusların duvarlarının kalınlığı bir atomdur.


Atomların “Rus bebeği” prensibine göre iç içe geçmiş gibi görünmesi, nanotübülünü bilinen en dayanıklı malzeme haline getiriyor. Bu malzeme betona, metale ve plastiğe eklendiğinde dayanıklılıkları ve elektrik iletkenlikleri önemli ölçüde artar. Nanotübülen, arabaların ve uçakların daha dayanıklı olmasına yardımcı olacak. Yeni malzeme yaygın olarak üretilirse yollar, evler ve ekipmanlar çok dayanıklı hale gelebilir. Onları yok etmek çok zor olacak. Nanotübülen, çok yüksek maliyeti nedeniyle henüz yaygın üretime sokulmamıştır. Ancak Novosibirsk bilim adamları bu malzemenin maliyetini önemli ölçüde azaltmayı başardılar. Artık nanotübülen kilogram cinsinden değil ton cinsinden üretilebiliyor.


En sert metal

Bilinen tüm metaller arasında krom en sert olanıdır ancak sertliği büyük ölçüde saflığına bağlıdır. Özellikleri korozyon direnci, ısı direnci ve refrakterliktir. Krom beyazımsı mavi renk tonuna sahip bir metaldir. Brinell sertliği 70-90 kgf/cm2'dir. Erime noktasının kendisi sert metal– yedi bin iki yüz kg/m3 yoğunluğa sahip bin dokuz yüz yedi santigrat derece. Bu metal yerkabuğu yüzde 0,02 miktarında ki bu oldukça fazla. Genellikle krom demir cevheri formunda bulunur. Krom silikat kayalarından çıkarılır kayalar.


Bu metal endüstride, krom çeliği, nikrom vb. eritmede kullanılır. Korozyon önleyici olarak kullanılır ve dekoratif kaplamalar. Dünya'ya düşen taş meteorlar krom açısından oldukça zengindir.

En dayanıklı ağaç

Dökme demirden daha güçlü olan ve demirin gücüyle karşılaştırılabilecek ahşap vardır. “Schmidt Birch”ten bahsediyoruz. Aynı zamanda Demir Huş ağacı olarak da adlandırılır. İnsan bundan daha güçlü bir ağaç tanımaz. Schmidt adlı bir Rus botanikçi tarafından Uzakdoğu'da keşfedilmiştir.


Ahşap, dökme demirden bir buçuk kat daha güçlüdür ve bükülme mukavemeti yaklaşık olarak demirinkine eşittir. Bu özelliklerinden dolayı demir huş ağacı bazen metalin yerini alabilir, çünkü bu ahşap korozyona ve çürümeye maruz kalmaz. Demir Huş ağacından yapılmış bir geminin gövdesinin boyanmasına bile gerek yoktur, gemi korozyondan zarar görmez ve asitlerden de korkmaz.


Schmidt huş ağacını kurşunla delemezsiniz; onu baltayla kesemezsiniz. Gezegenimizdeki tüm huş ağaçları arasında Demir Huş ağacı en uzun ömürlü olanıdır - dört yüz yıl yaşar. Yaşam alanı Kedrovaya Pad Doğa Koruma Alanı'dır. Bu, Kırmızı Kitapta listelenen nadir korunan bir türdür. Bu kadar nadir olmasaydı bu ağacın ultra güçlü ahşabı her yerde kullanılabilirdi.

Ancak dünyanın en uzun ağaçları olan sekoyalar pek dayanıklı bir malzeme değildir.

Evrendeki en güçlü malzeme

Evrenimizdeki en dayanıklı ve aynı zamanda en hafif malzeme grafendir. Bu, kalınlığı yalnızca bir atom olan, ancak elmastan daha güçlü ve elektrik iletkenliği bilgisayar çiplerinin silikonundan yüz kat daha yüksek olan bir karbon plakadır.


Grafen yakında bilimsel laboratuvarlardan çıkacak. Bugün dünyadaki tüm bilim adamları onun eşsiz özelliklerinden bahsediyor. Yani birkaç gram malzeme bir futbol sahasının tamamını kaplamaya yetecektir. Grafen çok esnektir ve katlanabilir, bükülebilir veya yuvarlanabilir.

Olası kullanım alanları: Solar paneller, cep telefonları, dokunmatik ekranlar, süper hızlı bilgisayar çipleri.
Yandex.Zen'deki kanalımıza abone olun

Duvarların, zeminlerin ve tavanların inşaatı, onarımı ve kaplaması için ne tür levhalar mevcuttur?Özellikleri, avantajları ve dezavantajları. Örnek alırsak, çerçeve evler daha sonra dayanıklılık ve dış görünüş Bu tür evler doğrudan iç ve dış kaplama için kullanılan panellere bağlıdır. Ayrıca panellerin kullanımı bitirme bitirme veya bir ısı yalıtım katmanı (sandviç panel), prefabrik bir çerçeve evin zaten kısa olan inşaat süresini önemli ölçüde azaltır.

Sunta

Sunta Talaş kütlesinin %6-18'ini oluşturan bağlayıcı termoaktif reçinelerle ahşap talaşlarının sıcak preslenmesiyle yapılır. Reçineler, insanlara zararlı formaldehit içerdiklerinden çevre açısından güvenli değildir. Bu maddenin içeriğine göre suntalar E1 ve E2 sınıflarına ayrılır. E1 sınıfı daha çevre dostudur, çocuk mobilyalarının üretiminde bile kullanılması onaylanmıştır. Tamamı astarlı suntaların sağlığa hiçbir zararı yoktur, zararlı etkiler Yalnızca açık kenarlar sağlanır. Yeni teknolojiler, her açıdan üstün özelliklere sahip Süper E sınıfı levhaların üretilmesini mümkün kılmaktadır. sıhhi standartlar güvenli kabul edilir. Genel olarak malzeme oldukça farklıdır yüksek yoğunluk, düşük maliyet ve işleme kolaylığı. Sunta duvarlara kaplanır, çatılar, bölmeler, zeminler yapılır ve linolyum ve halı kaplama için temel olarak kullanılır.

Sunta avantajları:

  • geniş renk, desen ve kalınlık yelpazesi;
  • işlenmesi kolay;
  • yapının homojenliği.

Suntaların dezavantajları:

  • özellikle yeniden montaj sırasında vidaları ve çivileri iyi tutmaz;
  • neme karşı hassas;
  • kanserojen maddeler içerir (örneğin melamin).

MDF

Ahşap tahta orta yoğunluk veya kuru preslenmiş lif levha. İngilizce'den MDF (Orta Yoğunluklu Fiber Levha). Doğal ahşapta bulunan lignin ilavesi ile yüksek sıcaklık ve basınçta kuru presleme yoluyla öğütülerek un haline getirilen talaşlardan yapılır. Lignin bu malzemeyi çevre dostu ve mantarlara ve mikroorganizmalara karşı dayanıklı hale getirir. MDF levhalar 3 ila 30 mm arasında kalınlıklara sahiptir ve plastikle lamine edilmiş, verniklenmiş veya kaplanmıştır. Neme dayanıklılık açısından mekanik karakteristiği MDF, doğal ahşap ve suntadan üstündür. MDF ayrıca 2 kat daha güçlüdür ve vidaları daha iyi tutar. MDF, mobilya, dolap üretiminde, örneğin duvar panelleri veya laminat parke - laminat şeklinde binaları bitirmek için kullanılır. hoparlör sistemleri. MDF homojen bir yapıya sahiptir, işlenmesi kolaydır ve oldukça dayanıklıdır.

MDF'nin Avantajları:

  • yangına dayanıklılık;
  • biyolojik stabilite;
  • yüksek güç;
  • vidaları suntadan daha iyi tutar;
  • nem direnci suntadan daha yüksektir;
  • Film ve kaplama kaplama sayesinde geniş renk ve desen seçeneği.

MDF'nin dezavantajları:

  • zehirli dumanın salınmasıyla yanar;
  • Plakaların işlenmesi ve kesilmesi sırasında oluşan toz benzeri talaş sağlığa zararlıdır.

Alçıpan (GKL)

Duvarları, tavanları ve zeminleri tesviye etmek, iç bölmeleri ve hatta kemerler, sütunlar, küreler, çok seviyeli tavan kaplamaları vb. gibi dekoratif elemanları kurmak için haklı olarak en popüler malzemelerden biri olarak kabul edilir. Ana bileşen alçıpan levhalar alçı dolgusu görevi görür ve bu, yapı malzemesinin birçok olumlu özelliğini belirler. Bu nedenle alçıpan kimyasal olarak inerttir, asitliği yaklaşık olarak insan derisinin asitliğine eşittir, kimyasal madde içermez veya yaymaz. dış ortam insanlara zararlı kimyasal bileşikler. Standart plaka%93'ü alçı dihidrattan, %6'sı kartondan ve diğer %1'i yüzey aktif maddeler, nişasta ve nemden oluşur.

Bu nedenle panellerin kırılganlığı, taşıma ve yükleme-boşaltma işlemlerini zorlaştırmaktadır. Aynı sebepten dolayı alçıpan önemli fiziksel strese dayanamaz ve zeminlerin tesviye edilmesi için önerilmez. Asma alçıpan tavanlar metrekare başına 4 kg'dan fazla olmayan bir ağırlığı destekleyebilir. gergi tavan Aynı alan biriminde 100 kg'dan fazla yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Basit bir alçıpan levhanın bir varyasyonu veya daha modern bir modifikasyonu boyalı veya lamine alçıpan, alçı vinil veya alçıpan— renkli alçıpan, vinil kaplı. Geniş bir dekor yelpazesiyle başlangıçta özel bir görünüme sahip, temelde yeni bir malzeme. Bunun için başvurulur iç astar kaplamak için duvarlar pencere eğimleri, ek son işlem gerektirmeden bölmeler, vitrinler ve sergi rafları oluşturma.

Lamine alçıpan, alçı vinil veya alçıpan - vinil kaplamalı renkli alçıpan

Çevre dostu, yanmaz paneller, her iki tarafı özel kartonla kaplanmış alçı levhadır. İdeal geometriye sahiptirler ve cihaz için kullanılırlar. iç bölümler ve tavan kaplamaları. 2700 (3000) x 1200 x 12 mm ebatlarında levhalar halinde tedarik edilir. Islak (banyo) ve yangın tehlikesi olan (şömineye yakın duvar) odalar için özel kalitede alçı levha üretilmektedir. Kırmızı ve yeşil “sinyal” renklerinde boyanmışlardır. Yuvarlak duvarların kaplanması için arttırılmış plastisiteye (kalınlık 6 mm, genişlik 900 mm) sahip alçı levha da bulunmaktadır. Isı yalıtımlı poliüretan köpük tabakasına (50 mm'ye kadar) sahip sandviç paneller alçıpandan yapılmıştır. Zaten bunlar için kullanılıyorlar iç astar müteakip yalıtım ve buhar bariyeri olmayan dış duvarlar. Bu, inşaat süresini önemli ölçüde azaltır.

Alçıpanın avantajları:

  • yanmaz, ancak önemli ölçüde ısıtıldığında yok olur;

Alçıpanın dezavantajları:

  • düşük güç, kırılganlık;
  • neme dayanıklı bir çeşitte bile neme karşı daha fazla hassasiyet;
  • iyi tolere etmiyor düşük sıcaklık ve önemli sıcaklık değişiklikleri;
  • sadece uygun iç dekorasyon.

Alçıpan

Alçı levhalar elektriği iletmeyen ve kokusuz olan doğal alçıdan toksik maddeler kullanılmadan yapıldığı için pratik, modern ve çevre dostu bir malzemedir. Alçıpan tüm gereksinimleri karşılar yangın Güvenliği. Alçıpan, alçıpan dil ve oluklu levha(GGP) bölmelerin, asma tavanların ve çeşitli dekoratif projeksiyonların yapımında ana malzemedir. Tavanları, duvarları tesviye etmek ve iletişim sistemlerini “sızdırmaz hale getirmek” için kullanılır. Alçı sıva neme dayanıklı ve standart olabilir. Normal nem oranına sahip binalarda standart kullanılır. Hidrofobik katkı maddeleri içeren levhalar nemli odalara yöneliktir. Bu tür levhalar karakteristik yeşil renkleriyle kolayca ayırt edilir.

Alçıpanların avantajları:

  • çevre ve sıhhi güvenlik;
  • işlenmesi kolay: kes, del;
  • düşük yanıcı malzeme, yanıcılık sınıfı G1
  • göreli olarak ucuz.

Alçıpanların dezavantajları:

  • düşük güç, kırılganlık;
  • neme dayanıklı bir çeşitte bile neme karşı daha fazla hassasiyet.

Alçı elyaf levha

Alçı elyaf levha (GVL) mükemmel özelliklere sahip, modern, çevre dostu, homojen bir malzemedir. teknik özellikler. Alçı ve selüloz atık kağıt karışımının yarı kuru preslenmesiyle üretilir. Kendilerine göre fiziki ozellikleri alçı elyaf levha oldukça dayanıklıdır, ağır metal, aynı zamanda yangına dayanıklılık özellikleriyle de ünlüdür.

Alçı elyaf levha, çok yönlülüğü nedeniyle çok yaygın hale gelmiştir. Yapı sektörü. İç bölmelerin, zemin şaplarının, asma tavanların, duvar kaplamalarının ve yapıların yangından korunmasının montajında ​​kullanılır. Zemin kaplamasının tabanını monte etmek için kullanılan zemin için GVL'nin yanı sıra, örneğin ahşap yüzeylerin kaplandığı ve böylece yangına dayanıklılıklarının arttığı kaplama seçeneği de popülerdir. Alçı elyaf levhalar uygulama alanına bağlı olarak iki tipe ayrılır: GVLV (neme dayanıklı) ve GVL (normal).

Alçı elyaf levhaların avantajları:

  • GVL, alçıpan ile karşılaştırıldığında homojen bir bileşime sahip olduğundan herhangi bir yönde kesilmeye daha kolay dayanabilir;
  • Selüloz elyaf takviyesi nedeniyle daha yüksek mukavemet;
  • Artan ses yalıtımı.

Kusurlar alçı elyaf levhalar:

  • Alçıpandan daha az bükülme mukavemeti;
  • Alçıpandan daha iç dekorasyona daha az uygundur;
  • gereklilik ön arıtma boyamadan önce.

Çimento parçacık levhaları (CSP)- Nemli ve yanıcı odalarda çerçevelerin ve bölmelerin dış kaplaması için ideal bir malzeme, her türlü zemin kaplaması için iyi bir tesviye tabanı görevi görür. Sert ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir, sıvanabilir ve fayans döşenebilir, demir testeresi ile kesilebilir, yanmaz, neme ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dayanıklıdır. 3600 x 1200 x 10 (12, 16, 20 ve 26) mm'lik levhalar halinde tedarik edilir.

Kontrplak inşaatta yaygın olarak kullanılan en yaygın malzemelerden biridir. Kontrplak, birkaç kat soyulmuş kaplamanın fenol-formaldehit reçineleri ile birbirine yapıştırılmasıyla üretilir. Bu amaçla kural olarak küçük kalınlıkta huş ağacı veya iğne yapraklı kaplama kullanılır. Bu türlerin seçimi, ormanlarımızdaki geniş dağılımlarından kaynaklanmaktadır: kontrplak üretimi için Avrupa, Yeni Zelanda ve diğer bazı ülkelerde. farklı çeşitler meşe, akçaağaç, gürgen ve hatta armut yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaplama yapıştırma yüksek sıcaklıklarda basınç altında gerçekleştirilir. Elde edilen tabakalar soğutulur ve kısa bir kürleme süresinden sonra 10 veya 20 adetlik paketler halinde toplanır.

Kontrplak üretiminde kullanılan ahşap ve yapıştırıcıya bağlı olarak şu şekilde sınıflandırılır:

  • nem direnci arttırılmış kontrplak (FSF)
  • orta neme dayanıklı kontrplak (FC)
  • bakalize kontrplak (BF)

- bir veya her iki tarafı kağıt reçine kaplamalı kontrplaktır. Bu kaplama, nemin nüfuz etmesini çok etkili bir şekilde önler, aşınmaya ve küf oluşumuna karşı oldukça dirençlidir, korozyona ve tahribata karşı dayanıklıdır. Bu kontrplak türü laminasyon nedeniyle oldukça popülerdir. Laminasyon kullanarak hemen hemen her desen veya taklidi uygulayabilirsiniz: meşe, kavak, akçaağaç, huş ağacı, ceviz, çam ve karaçam.

Kontrplağın avantajları:

  • yüksek çekme ve bükülme mukavemeti;
  • Hem çivi hem de vidalarla mükemmel kesme, delme ve sabitleme;
  • nispeten ucuz malzeme.

Kontrplağın dezavantajları:

  • kaplamayı yapıştırmak için kullanılan reçineler oldukça yüksek konsantrasyonda fenolik bileşik içerir;
  • yanıcılık;

Yönlü iplik tahtası

Yönlendirilmiş Yonga Levha (OSB) 0,7 mm kalınlığa ve 140 mm uzunluğa kadar talaşların preslenmesiyle üretilir. yüksek basınç ve az miktarda yapışkan reçine kullanarak sıcaklık. OSB levhalar, talaşların dış katmanlarda uzunlamasına ve iç katmanlarda enine düzenlenmesi nedeniyle sunta ve MDF levhalardan 3 kat daha güçlüdür. Bu kadar güçlü olan OSB çok esnek bir malzemedir ve inşaat ve inşaat için mükemmeldir. İşleri bitirmek. Çatı katlarını, tavanları, duvarları kaplamak için çeşitli kalınlıklarda (6 ila 30 mm arası) OSB levhaları kullanılır ve alt zeminler, kalıplar, kalıplar yapmak için kullanılır. duvar panelleri, çit ve katlanabilir yapılar. Laminat parke için genellikle en ince levhalar kullanılır - 6 ve 8 mm kalınlığında, yapılar ve kalıplar için daha kalın olanlar - 10 mm'den itibaren. OSB-3, yüksek nem koşullarında alçak inşaatlarda kullanılan bu malzemenin daha dayanıklı bir versiyonudur. Ayrıca orijinal dokusu nedeniyle OSB, iç dekorasyonda dekoratörler ve tasarımcılar arasında favori bir malzemedir. OSB, gömme mobilya veya duvarlardaki tavan veya elemanlar için oldukça etkileyici bir tasarım yapmaktadır.

Geleneksel OSB panolarının yanı sıra, OSB dili ve oluğu- 2 veya 4 tarafta işlenmiş uçları, oluk - çıkıntısı olan bir plaka.

OSB'nin Avantajları:

  • kullanılan diğer levhalara göre mukavemet;
  • nem direnci sunta ve alçı panelden daha yüksektir;
  • geniş boyut aralığı;
  • suntadan daha ucuz;
  • Tekrar vidalarken bile vidaları iyi tutar.

OSB'nin dezavantajları:

  • yapının heterojenliği nedeniyle suntadan daha kötü işlenir;
  • OSB'yi keserken açığa çıkan toz, burun ve gözlerin mukoza zarlarını tahriş eder.
  • özellikle neme dayanıklı levhalarda formaldehit bulunur.

Cam magnezyum levha

Cam magnezyum levha veya cam manyezit levha (SML) beyaz, fiberglas takviyeli, GVL'den yüzde 40 daha hafif, esnek, dayanıklı, yanmaz, neme dayanıklı. Güçlendirici fiberglas ağ sayesinde SML, üç metreye kadar bir eğrilik yarıçapıyla bükülebilir. Bu kalite, kullanılmasına izin verir pürüzlü yüzeyler. Yüksek neme dayanıklılık özellikleri, yüksek neme sahip odalarda kullanılmasına izin verir. Açık ön taraf Plakaların üzerine herhangi bir kaplama malzemesi yapıştırılabilir. 6mm sac kalınlığı ile 2 saat boyunca yangını tutabilme özelliğine sahiptir ve 1500 dereceye kadar ısınmaya dayanabilmektedir. Sac kalınlığı: 3-20 mm.

Cam-magnezyum levha (GSM) - evrensel levha kaplama malzemesi Manyezit ve fiberglas bazlı. Malzemenin üretim teknolojisi ve bileşimi ona esneklik, dayanıklılık, yangına dayanıklılık ve neme dayanıklılık gibi nitelikler kazandırır. Nitelikleri düzgün olmayan yüzeylerde kullanılmasına olanak tanır ve montaj ve taşıma sırasında sacın kırılma olasılığını azaltır. Ayrıca bu malzeme çevre dostudur ve hiçbir madde içermez. zararlı maddeler ve asbest, ısıtıldığında bile toksik madde yaymaz. Alçıpanın aksine, SML-Premium sınıfı düşük yanıcı malzemelere (NG) aittir.

Cam-magnezyum levhanın uygulama kapsamı son derece yüksektir. Alçıpan gibi tavan, duvar ve iç bölmeler. Ayrıca kır evlerinin ve evlerin dış cephelerini süslemek için cam-manyezit levhalar kullanılabilir. SML her türlü son işlem için güvenilir bir temeldir. Yeni materyal duşlar, saunalar, yüzme havuzları için idealdir - çünkü cam-magnezyum levha dayanıklıdır yüksek nem, sıcaklık değişiklikleri ve açık ateş. LSU yüzeyine en uygun malzemeler uygulanabilmektedir. farklı şekiller macunlar, boyalar, yapıştırıcılar. Duvar kağıdı, alüminyum kompozit paneller, kaplama, plastik, seramik, cam veya ayna fayansları yapıştırabilirsiniz.

Levhaların ön (pürüzsüz) yüzeyi, malzemenin tüm yüzeyinin ön, son macunlanması ve astarlanması gerekmeden çeşitli dekoratif dokuların boyanması, duvar kağıdı kaplanması, lamine edilmesi ve uygulanması için tasarlanmıştır. Levhaların arka (pürüzlü) yüzeyi, parça kaplaması yapıştırılırken güçlü yapışma için tasarlanmıştır ve dekoratif malzemeler(seramik veya fayans, kaplama vb.) veya malzemenin kendisini duvarlara ve zemine yapıştırarak levhaları birbirine yapıştırın. LSU hem metal hem de ahşaptan yapılmış bir montaj sistemine monte edilebilir. Ve ayrıca tutkal kullanarak doğrudan kapalı yapıya.

Geleneksel cam-magnezyum levhaların yanı sıra Son zamanlarda giderek daha sık görünmeye başladı lamine cam magnezyum levhalar dış kaplamanın çeşitli desenleri ve kalınlıkları ile.

Cam manyezitin avantajları:

  • Neme dayanıklılık - deformasyona uğramaz, şişmez ve özelliklerini kaybetmez;
  • Yangına dayanıklılık - manyezit paneller yanıcı olmayan bir malzemedir;
  • İyi ses yalıtımı - ses geçirgenliği açısından 12 mm'lik bir panel, on iki mm'lik dört kat alçıpan levhaya karşılık gelir veya tuğla duvar 150 mm kalınlığında;
  • Yüksek mukavemet ve esneklik - 25 cm'den 3 metreye kadar eğrilik yarıçapıyla bükülebilir;
  • Ahşap veya alçıdan yapılmış benzer levhalardan daha hafiftir;
  • Düşük ısı iletkenliği, ek yalıtım olarak kullanılabilir;
  • Hem dış hem de iç yüzeyleri bitirmek için kullanılabilir.

Kusurlar cam manyezit :

  • Alçı elyaf levhadan daha kırılgandır;
  • Derzleri doldururken kimyasal yapıştırıcılı macunların kullanılması gerekir;
  • Özellikler LSU'nun üreticisine ve sınıfına bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir.

Fibrolitözel ağaç lifinin (ağaç yünü) ve inorganik bir bağlayıcının (magnezyum bağlayıcı) preslenmesiyle elde edilen levha malzemesidir. Lif, ahşap işleme endüstrisi atıklarının ahşap planya makinelerinde işlenmesi sonucu elde edilir. Sunta levhaların avantajlarından biri küçüktür hacim ağırlığı. Sunta yangına dayanıklıdır: Talaşlar çimento ile emprenye edilir ve ateşe maruz kaldığında sadece kurum oluşur. Malzeme çeşitli kaplama seçeneklerine izin verir, çiviler, vidalar, dübeller kullanılarak herhangi bir yapıya kolayca tutturulur ve kolayca kesilebilir.

- Isı yalıtımı, yapısal, ısı yalıtımı ve akustik malzeme olarak kullanılan, yangına dayanıklı, biyodirençli bir malzemedir. bina yapıları olan binalar ve yapılar bağıl nem hava %75'ten yüksek olmamalıdır.

Geleneksel sunta levhalar bağlayıcı olarak 3-5 mm kalınlığında üretilmektedir. gri çimento. Bu plakalar, kurulum sırasında çeşitli ısı yalıtımı türleri için kullanılır. çatı kaplama ve sıvalı bölmeler. Akustik levhalar genellikle görünümlerini iyileştiren, hiçbir şeyle kaplanmayan ince ahşap yününden (0,75-2 mm) yapılır ve ayrıca iç mekana uyumlu renklerle renklendirilir veya manyezit kullanılarak yapılır veya beyaz çimento gri yerine. Kompozit sunta panel iki veya üç katmanlı panel sert köpük veya mineral elyaf (mineral silikat yünü) gibi bir orta katman ısı yalıtım malzemesi ile. Orta katmanın kalınlığı genellikle 15 ila 140 mm arasında değişirken, suntanın dış katmanlarının kalınlığı 5 ila 20 mm arasında değişmektedir. Bu durumda ısı yalıtım seviyesi önemli ölçüde artar.

Sunta levhaların avantajları:

  • Kurulum kolaylığı;
  • İyi yalıtım;
  • Mekanik olarak güçlü;
  • Kapsamlı dekoratif olanaklar;
  • İyi nem direnci ve yangına dayanıklılık;
  • Ses yalıtımı;
  • İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen hijyen;
  • Kemirgenleri ve böcekleri bozmaz, çürümez.

Kusurlar sunta levhalar :

  • Düşük bükülme mukavemeti;
  • Önemli ağırlık.

Bu materyale ekleyecek bir şeyiniz varsa makaleye yorum yapmaktan çekinmeyin. Hata veya tutarsızlık bulursanız. Belki bu makalede sunulmayan başka benzer materyaller biliyorsunuzdur?

Ağırlık olarak alüminyuma benzer, ancak bor nitrür nanotüplerin kullanımı nedeniyle neredeyse 25 kat daha güçlü olan hafif ve dayanıklı bir malzeme.

Tanım:

kompozit malzeme alüminyum bazlı. Alüminyum kadar hafif ama neredeyse 25 kat daha güçlü, bu da onu alüminyumla karşılaştırılabilir kılıyor. çelik. Güçlendirme bor nitrür nanotüpleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Bor nitrür nanotüpleri yapısal analoglardır karbon nanotüpler. Bor nitrür ( kimyasal formül: BN) bor ve nitrojenden oluşan ikili bir bileşiktir. Bor nitrür, karbon gibi, nanotüpler oluşturmak için silindirlere yuvarlanan tek atom kalınlığında tabakalar oluşturabilir.

Bor nitrür nanotüpleri. Ölçek çubuğu – 1 mikrometre:

Kompozit türleri:

metalin nanotüpler üzerine püskürtülmesiyle oluşturulan nanokompozitler;

Normal alüminyuma benzeyen ancak içinde nanoyapılar bulunan ince bir şerit. Bu yapıların mukavemeti çelikten 50 kat daha fazladır.


Bor nitrür nanotüplerin avantajları:

– düz, elastik, konumlarının kontrol edilmesi daha kolaydır, malzemenin tekdüze ve buna bağlı olarak daha dayanıklı bir dokusu elde edilir;

Karbon nanotüplerle karşılaştırıldığında daha kararlıdırlar. yüksek sıcaklıklar;

– nötron ve ultraviyole radyasyonu korumak için kullanılabilir;

piezoelektrik özelliklere sahiptirler - üretebilirler elektrik şarjı gerildiğinde;

– bor nitrür kimyasal olarak pasiftir, asitlerle ve çözeltilerle zayıf reaksiyona girer.

Malzemenin avantajları:

- ile yapılan ekipmanlar ışık kullanmak ve dayanıklı malzeme, diğer önemli nitelikleri korurken daha hafif hale gelecektir;

hafif ve hafif taşıma sırasında yakıt tüketiminin azaltılması dayanıklı taşınan malların hareket aralığını ve hacmini artıran malzeme.

Hafif ve dayanıklı malzeme kullanılabilir:

uçak imalatında;

makine mühendisliğinde;

V yapı değişen derecelerde karmaşıklık;

biyotıp vb. alanlarında

Gezegenimizdeki hangi malzemenin en güçlü olarak kabul edildiğini biliyor musunuz? Hepimiz okuldan elmasın en güçlü mineral olduğunu biliyoruz, ancak en güçlüsü olmaktan çok uzaktır.

Sertlik maddeyi karakterize eden ana özellik değildir. Bazı özellikler çizilmeleri önleyebilir, bazıları ise esnekliği artırabilir. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? İşte yok edilmesi çok zor olacak malzemelerin bir derecelendirmesi.

Tüm ihtişamıyla elmas

Ders kitaplarına ve kafalara sıkışıp kalmış klasik bir güç örneği. Sertliği çizilmeye karşı dayanıklı olduğu anlamına gelir. Mohs ölçeğinde (çeşitli minerallerin direncini ölçen niteliksel bir ölçek), bir elmas 10 sonucunu gösterir (ölçek 1'den 10'a kadar değişir; 10 en yüksek değerdir) sağlam). Elmas o kadar serttir ki onu kesmek için başka elmasların kullanılması gerekir.

Airbus'ı durdurabilecek bir ağ

Çoğunlukla dünyanın en karmaşık biyolojik maddesi olarak anılan (her ne kadar bu iddia artık mucitleri tarafından tartışılsa da) Darwin'in ağı çelikten daha güçlü ve Kevlar'dan daha serttir. Ağırlığı da daha az dikkate değer değildir: Dünya'yı çevreleyecek kadar uzun bir ipliğin ağırlığı yalnızca 0,5 kg'dır.

Normal bir pakette aerografit

Bu sentetik köpük en hafif köpüklerden biridir Yapı malzemeleri Dünyada. Aerografit polistiren köpükten yaklaşık 75 kat daha hafiftir (ancak çok daha güçlüdür!). Bu malzeme, yapısına zarar vermeden orijinal boyutunun 30 katına kadar sıkıştırılabilmektedir. Bir diğer ilginç nokta: Aerografit kendi ağırlığının 40.000 katını destekleyebilir.

Çarpışma testi sırasında cam

Bu madde Kaliforniya'daki bilim adamları tarafından geliştirildi. Mikroalaşımlı cam neredeyse mükemmel bir sertlik ve dayanıklılık kombinasyonuna sahiptir. Bunun nedeni kimyasal yapısının camın kırılganlığını azaltması, ancak paladyumun sertliğini korumasıdır.

Tungsten matkap

Tungsten karbür inanılmaz derecede serttir ve niteliksel olarak yüksek sertliğe sahiptir, ancak oldukça kırılgandır ve kolayca bükülebilir.

Kristal formunda silisyum karbür

Bu malzeme savaş tanklarının zırhını oluşturmak için kullanılır. Aslında kurşunlara karşı koruma sağlayabilecek hemen hemen her şeyde kullanılıyor. Mohs sertlik derecesi 9'dur ve aynı zamanda düşük termal genleşmeye sahiptir.

Bor nitrürün moleküler yapısı

Yaklaşık elmas kadar güçlü olan kübik bor nitrürün önemli bir avantajı vardır: yüksek sıcaklıklarda nikel ve demirde çözünmez. Bu nedenle bu elementlerin (yüksek sıcaklıklarda demir ve nikel ile nitrürlerin elmas formları) işlenmesi için kullanılabilir.

Dyneema kablosu

Dünyanın en güçlü lifi olarak kabul edilir. Şu gerçeğe şaşırabilirsiniz: Dainima sudan hafiftir ama kurşunları durdurabilir!

Alaşımlı boru

Titanyum alaşımları son derece esnektir ve çok yüksek çekme dayanımına sahiptir ancak çelik alaşımları ile aynı sertliğe sahip değildir.

Amorf metaller kolayca şekil değiştirir

Liquidmetal, Caltech tarafından geliştirilmiştir. Adına rağmen bu metal sıvı değildir ve oda sıcaklığı yüksek düzeyde mukavemet ve aşınma direncine sahiptir. Amorf alaşımlar ısıtıldığında şekil değiştirebilir.

Geleceğin Kağıtları Elmaslardan Daha Sert Olabilir

Bu son buluş, çelikten daha yüksek bir dayanıklılığa sahip olmasına rağmen odun hamurundan yapılmıştır! Ve çok daha ucuz. Birçok bilim adamı nanoselülozun paladyum camı ve karbon fibere ucuz bir alternatif olduğunu düşünüyor.

tabak kabuğu

Darwin'in örümceklerinin, yeryüzündeki en güçlü organik maddelerin bazılarından iplikler ördüğünü daha önce belirtmiştik. Yine de deniz salyangozunun dişlerinin ağlardan bile daha güçlü olduğu ortaya çıktı. Deniz salyangozu dişleri son derece sağlamdır. Bu şaşırtıcı özelliklerin nedeni, amaçtır: kayaların ve mercanların yüzeyindeki algleri toplamak. Bilim insanları gelecekte deniz salyangozu dişlerinin lifli yapısını kopyalayıp otomobil endüstrisinde, gemilerde ve hatta havacılık endüstrisinde kullanabileceğimize inanıyor.

Birçok bileşenin maraging çelikleri içerdiği bir roket aşaması

Bu madde, elastikiyet kaybı olmadan yüksek düzeyde mukavemet ve sertliği birleştirir. Bu tip çelik alaşımları havacılık ve endüstriyel üretim teknolojilerinde kullanılmaktadır.

Osmiyum kristali

Osmiyum son derece yoğundur. gerektiren şeylerin imalatında kullanılır. yüksek seviye dayanıklılık ve sertlik (elektrik kontakları, uç tutacakları vb.).

Kevlar kaskı kurşunu durdurdu

Varillerden kurşun geçirmez yeleklere kadar her şeyde kullanılan Kevlar, dayanıklılıkla eş anlamlıdır. Kevlar, son derece yüksek gerilme mukavemetine sahip bir plastik türüdür. Gerçekte, bu rakamın yaklaşık 8 katı kadardır. Çelik tel! Ayrıca 450°C civarındaki sıcaklıklara da dayanabilir.

Spektrum boruları

Yüksek performanslı polietilen gerçekten dayanıklı plastik. Bu hafif, güçlü iplik inanılmaz gerilime dayanabilir ve çelikten on kat daha güçlüdür. Kevlar'a benzer şekilde Spectra da balistik dirençli yelekler, kasklar ve zırhlı araçlarda kullanılıyor.

Esnek grafen ekran

Bir atom kalınlığındaki bir grafen tabakası (bir karbon allotropu) çelikten 200 kat daha güçlüdür. Grafen selofana benzese de gerçekten şaşırtıcıdır. Bu malzemenin standart bir A1 sayfasını delmek için bir okul otobüsünün kalem üzerinde denge kurması gerekir!

Güç anlayışımızda devrim yaratabilecek yeni teknoloji

Bu nanoteknoloji, insan saçından 50.000 kat daha ince olan karbon tüplerden yapılmıştır. Bu, neden çelikten 10 kat daha hafif, ancak 500 kat daha güçlü olduğunu açıklıyor.

mikro kafes alaşımları uydularda düzenli olarak kullanılmaktadır

Dünyanın en hafif metali olan metal mikro kafes aynı zamanda Dünya üzerindeki en hafif yapısal malzemelerden biridir. Bazı bilim adamları polistiren köpükten 100 kat daha hafif olduğunu iddia ediyor! Gözenekli fakat son derece güçlü bir malzeme olup teknolojinin birçok alanında kullanılmaktadır. Boeing, bunun uçaklarda, özellikle de zeminlerde, koltuklarda ve duvarlarda kullanıldığını belirtti.

Nanotüp modeli

Karbon nanotüpleri (CNT'ler), tek bir haddelenmiş saf grafit moleküler tabakasından oluşan "dikişsiz silindirik içi boş fiberler" olarak tanımlanabilir. Sonuç çok hafif malzeme. Nano ölçekte karbon nanotüpler çeliğin 200 katı dayanıklılığa sahiptir.

Harika airbrush'ı tarif etmek bile zor!

Grafen aerojel olarak da bilinir. Grafenin gücünün hayal edilemeyecek hafiflikle birleştiğini hayal edin. Aerojel havadan 7 kat daha hafiftir! Bu inanılmaz malzeme, %90'ın üzerindeki sıkıştırmadan tamamen kurtulabilir ve ağırlığının 900 katına kadar yağ emebilir. Bu malzemenin petrol sızıntılarını temizlemek için kullanılabileceği umulmaktadır.

Massachusetts Politeknik Ana Binası

Bu yazının yazıldığı sırada MIT'deki bilim insanları, grafenin 2 boyutlu gücünü 3 boyutlu olarak maksimuma çıkarmanın sırrını keşfettiklerine inanıyorlardı. Henüz isimlendirilmeyen madde çeliğin yoğunluğunun yaklaşık %5'ine, ancak 10 katı dayanıklılığa sahip olabilir.

Karbinin moleküler yapısı

Tek bir atom zinciri olmasına rağmen karbin, grafenin iki katı çekme mukavemetine ve elmasın üç katı sertliğe sahiptir.

bor nitrürün doğduğu yer

Bu doğal madde aktif volkanların kraterlerinde üretilir ve elmastan %18 daha güçlüdür. Şu anda elmastan daha sert olduğu tespit edilen, doğal olarak oluşan iki maddeden biridir. Sorun şu ki, bu maddeden çok fazla yok ve artık bu ifadenin% 100 doğru olup olmadığını kesin olarak söylemek zor.

Meteoritler lonsdaleitin ana kaynaklarıdır

Altıgen elmas olarak da bilinen bu madde karbon atomlarından oluşur, ancak basitçe farklı şekilde düzenlenmişlerdir. Wurtzite bor nitrür ile birlikte elmastan daha sert olan iki doğal maddeden biridir. Aslında Lonsdaleite %58 daha zordur! Ancak önceki maddede olduğu gibi nispeten küçük hacimlerde bulunur. Bazen grafit göktaşları Dünya gezegeniyle çarpıştığında meydana gelir.

Gelecek çok yakında olduğundan, 21. yüzyılın sonunda Kevlar ve elmasların yerini alacak ultra güçlü ve ultra hafif malzemelerin ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Bu arada, modern teknolojilerin gelişimine ancak hayran kalabilirsiniz.