Летопись важнейших открытий в химии. Карбин – третья аллотропная модификация углерода: Перспективы применения карбина.

  • Занимательные материалы
  • docx
  • 27.03.2019
Публикация на сайте для учителей

Публикация педагогических разработок

Бесплатное участие. Свидетельство автора сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

В моей методической копилке за годы работы учителем химии в общеобразовательной школе было накоплено множество материалов различной тематики. Одним из разделов моей копилки является подборка материалов о великих химиках нашей страны, других стран, внесших существенную роль в развитие химического производства, разных сфер деятельности человека. Сразу найти необходимый тебе материал зачастую бывает проблематично, на это требуется время. Хочу поделиться с коллегами такой подборкой информации. Источниками поиска за долгие годы для меня стала различная научно-популярная литература, журналы, подшивки тематических газет или отдельные Интернет-ресурсы. Предлагаемый материал может стать хорошим подспорьем при подготовке уроков химии, внеклассных мероприятий.
Иконка файла материала перспективы карбина.docx
Зябкина О.А., учитель химии МБОУ Митрофановской СОШ Летопись важнейших открытий в химии. Карбин – третья аллотропная модификация углерода: Перспективы применения карбина. Сладков   писал:   «В   настоящее   время   трудно   говорить   о   возможных   путях применения   карбина,   так   как   пока   не   найден   способ   получения монокристаллического   карбина   в   большом   количестве.   Можно   ожидать повышенных механических прочностных свойств у изделий, полученных на основе   карбина…  Карбин,  полученный   в  форме   бездефектных   нитевидных кристаллов, должен быть наиболее прочным из всех известных материалов». Карбин   и   карбиноподобные   вещества   –   удивительные   технологические материалы.   Благодаря   комплексу   уникальных   физических   и   химических свойств, известных к настоящему времени и не проявляющихся у графита и алмаза,   они   могут   широко   использоваться   в   различных   областях,   включая микроэлектронику   на   моноуглеродной   основе,   термоядерный   синтез, технологии получения чистых алмазов без металлических примесей. Карбин   уже   нашел   применение   в   электронике,   космонавтике,   авиации   и медицине.   Перспективно   его   применение   в   оптике,   микроволновой   и электрической технологиях, в конструкциях источников тока и пр. Во всех этих областях ключевое значение имеет высокая стабильность материала. С учетом высокой биологической совместимости и нетоксичности  карбина особенно   важное   значение   приобретает   его   применение   в   медицинских технологиях. Сладков с группой сотрудников разработал технологию волокна «Витлан» с карбиновым   покрытием,   из   которого   были   созданы   протезы   кровеносных сосудов, высокими тромборезистивными свойствами.   нетоксичных, эластичных,   прочных,     с   Работы   по   применению   карбина   для   медицинских   целей   успешно продолжались   в   дальнейшем.   Карбиноподобный   углерод,   а   также алмазоподобные   углеродные   пленки,   содержащие   структурные   элементы карбина,   нашли   приложение   при   изготовлении   неотторгающихся   прочных шовных   нитей,   для   покрытия   трущихся   поверхностей   искусственных суставов,   а   совсем   недавно   его   начали   применять   и   в   офтальмологии. Перспективно его применение в урологии и стоматологии.