Մեր մասին    Կապ     

Խոսքի ճանաչում | Ձայնի սինթեզ | Մեքեն. թարգմ | Հայկական AI | RAG | Տեսադարան

Թարգմանչաց շարժման տեսադարանը



Ածխածնի ալոտրոպները պարզ բառերով բացատրված սկսնակների համար.mp4


WEBVTT

00:00.000 --> 00:06.000
Ալոտրոպիան տարրի հատկությունն է, որպեսզի կարողանա գոյություն ունենալ երկու կամ ավելի ձևերով նույն ֆիզիկական վիճակում:

00:06.000 --> 00:10.000
Տարրերի այս տարբեր ձևերը կոչվում են ալոտրոպներ:

00:10.000 --> 00:14.000
Սա ավելի լավ հասկանալու համար եկեք դիտարկենք Lego աղյուսների օրինակը։

00:14.000 --> 00:22.000
Լեգոյի բոլոր աղյուսները նույնն են, բայց դուք կարող եք կառուցել սուպերհերոս, բեռնատար, առանձնատուն կամ նույնիսկ տիեզերական մաքոք՝ կախված նրանից, թե ինչպես եք դրանք կապում:

00:23.000 --> 00:30.000
Այս բոլոր կառույցներն ամբողջովին տարբերվում են միմյանցից, բայց դրանք ամուր վիճակում են և բոլորը նույն Lego աղյուսներից են:

00:30.000 --> 00:33.000
Սա բավականին նման է ալոտրոպիայի աշխատանքին:

00:33.000 --> 00:39.000
Ածխածինը` պարբերական աղյուսակի վեցերորդ տարրը, ողջ կյանքի հիմնարար շինանյութն է:

00:39.000 --> 00:47.000
Իրենց կառուցվածքի և իրենց վալենտական ​​թաղանթում չորս էլեկտրոնների առկայության շնորհիվ ածխածնի ատոմները կարող են միմյանց հետ յուրահատուկ կապեր ստեղծել՝ տարբեր կառուցվածքներ ստեղծելու համար։

00:48.000 --> 00:56.000
Արդյունքում, ածխածինը ունի մի քանի ալոտրոպներ, որոնցից ամենահայտնին են ադամանդը, գրաֆիտը և բուկմինստեր ֆուլերենները:

00:56.000 --> 01:07.000
Այս բոլոր ալոտրոպները բաղկացած են ածխածնի ատոմներից, բայց դրանք դասավորված են տարբեր ձևերով, ինչը հանգեցնում է նման տարբեր կառուցվածքների և, հետևաբար, շատ տարբեր ֆիզիկական և քիմիական հատկությունների:

01:07.000 --> 01:09.000
Եկեք նախ խոսենք ադամանդների մասին:

01:10.000 --> 01:14.000
Ադամանդը Երկրի վրա ամենադժվար նյութերից մեկն է իր յուրահատուկ կառուցվածքի պատճառով:

01:15.000 --> 01:24.000
Ածխածնի յուրաքանչյուր ատոմ ադամանդի մեջ ձևավորում է չորս կովալենտ կապ ածխածնի այլ ատոմների հետ՝ ստեղծելով ամուր, կոշտ, քառանիստ բյուրեղային կառուցվածք։

01:24.000 --> 01:28.000
Այս դասավորությունը սովորական պայմաններում ադամանդները գործնականում անխորտակելի է դարձնում:

01:29.000 --> 01:37.000
Իրականում, ավելի փոքր ադամանդները օգտագործվում են ավելի մեծ ադամանդներ կտրելու համար տարբեր նպատակներով, ներառյալ ադամանդե զարդերի և արդյունաբերական գործընթացների արտադրության համար:

01:38.000 --> 01:43.000
Հաջորդը գրաֆիտն է, որն իր ֆիզիկական հատկություններով լրիվ հակառակն է ադամանդի:

01:43.000 --> 01:49.000
Այն սայթաքուն է և փափուկ, քանի որ նրա ածխածնի ատոմները կազմում են հարթ վեցանկյուն օղակներ, որոնք ստեղծում են շերտեր:

01:50.000 --> 01:54.000
Այս շերտերը միմյանցից հեռու են, ուստի չեն կազմում կովալենտային կապեր:

01:54.000 --> 02:04.000
Փոխարենը, դրանք միմյանց պահում են ավելի թույլ ուժերով, որոնք հայտնի են որպես Վանդերվալի ուժեր, որոնք թույլ են տալիս շերտերին սահել միմյանց վրա՝ դարձնելով գրաֆիտը փափուկ նյութ:

02:04.000 --> 02:09.000
Մատիտների կապարը գրաֆիտի սովորական օրինակ է, որը քաջ հայտնի է նրանով, թե որքան հեշտությամբ է կոտրվում:

02:10.000 --> 02:15.000
Գրաֆիտը օգտագործվում է նաև մարտկոցների, արգելակների երեսպատման և քսանյութերի մեջ։

02:15.000 --> 02:20.000
Ցանկում հաջորդը Buckminster fullerene-ն է, որը պատկանում է ֆուլերենների լայն կատեգորիային:

02:21.000 --> 02:32.000
Ֆուլերը պարունակում է ածխածնի ատոմներ, որոնք միմյանց հետ կապված են միայնակ և կրկնակի կապերով, ինչի արդյունքում ձևավորվում են մասամբ փակ կամ ամբողջովին փակ ցանցեր հինգից յոթ ատոմների միաձուլված օղակներով:

02:33.000 --> 02:39.000
Ֆուլերենը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր, այդ թվում՝ խողովակներ, սնամեջ գունդ և էլիպսոիդային ձևեր։

02:39.000 --> 02:45.000
Փակ ֆուլերենները, իրենց ձևի պատճառով, որ նման են ֆուտբոլի գնդակի, կոչվում են նաև բաքի գնդակներ։

02:46.000 --> 02:51.000
Նմանապես, գլանաձև ձևավորված ֆուլերենները կոչվում են նաև բաքի խողովակներ կամ նանոտողովակներ:

02:51.000 --> 02:56.000
Buckminster fullerene-ն ամենահայտնի բնական ֆուլերենն է:

02:56.000 --> 02:59.000
Այն կարող է հայտնաբերվել մուրի մեջ մանր քանակությամբ:

02:59.000 --> 03:07.000
Այն նաև ֆուլերենների ընտանիքի ամենահայտնի անդամն է և անվանվել է ականավոր ամերիկացի ինժեներ և գյուտարար Ռիչարդ Բակմինստեր Ֆուլերի պատվին:

03:08.000 --> 03:12.000
Եթե ​​գիտեք, թե որ տարում է այն հայտնաբերվել, մեզ տեղեկացրեք ստորև ներկայացված մեկնաբանություններում։

03:12.000 --> 03:25.000
Ածխածնային նանոխողովակները՝ ֆուլերինի մի տեսակ, ունեն զարմանալի էլեկտրական հատկություններ և զգալի ուժ՝ դրանք դարձնելով ահռելի թեկնածուներ տարբեր կիրառությունների համար, ներառյալ նանոտեխնոլոգիան և առաջադեմ էլեկտրոնիկա:

03:26.000 --> 03:33.000
Այնուհետև կա ամորֆ ածխածինը, որը չունի բյուրեղային կառուցվածք և չի դասավորվում կոկիկ, կրկնվող օրինակով:

03:33.000 --> 03:41.000
Չնայած ավելի քիչ կանխատեսելի լինելուն, այն աներևակայելի օգտակար է այնպիսի գործընթացներում, ինչպիսիք են ֆիլտրացումը և էլեկտրոդների և թանաքի արտադրության մեջ:

03:41.000 --> 03:48.000
Բացի այդ, որոշ հետազոտողներ Լոնսդելիտը, որը նաև հայտնի է որպես վեցանկյուն ադամանդ, համարում են ածխածնի ալոտրոպ:

03:48.000 --> 03:55.000
Այն ունի վեցանկյուն ձև և ձևավորվում է ծայրահեղ ճնշման պայմաններում, ինչպիսիք են երկնաքարի հարվածների ժամանակ:

03:56.000 --> 04:07.000
Ածխածնի ատոմների բազմակողմանի բնույթը հանգեցնում է ածխածնի այլ հազվագյուտ ալոտրոպների գոյությանը, հատկապես բարձր ջերմաստիճանի կամ ծայրահեղ ճնշման պայմաններում, որոնք դեռևս հայտնաբերվում են այսօր:

04:07.000 --> 04:19.000
Ընդհանուր առմամբ, ածխածնի բազմաթիվ բազմազան ալոտրոպներ գոյություն ունեն ածխածնի ատոմների միմյանց հետ կապելու տարբեր եղանակներով, ինչպես կարելի է կառուցել անթիվ կառուցվածքներ՝ օգտագործելով Լեգո աղյուսները, որոնք լիովին տարբերվում են միմյանցից:

04:20.000 --> 04:31.000
Ածխածնի ալոտրոպները ցույց են տալիս տարրի բազմակողմանիությունն ու կարևորությունը թե՛ բնության, թե՛ տեխնոլոգիայի մեջ՝ արդարացիորեն ածխածնի տեղ գրավելով որպես քիմիայի ոլորտում ամենամեծ գերաստղերից մեկը:






     Մեր մասին    Կապ                ©2021 «Հաղորդակցման և բանական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»