Возможности химии в создании новых материалов
Современные разработки химической промышленности в создании новых материалов: композиционные материалы, волокна, углеродный аэрогель и германен. Их основные свойства и сферы практического применения, а также дальнейшие перспективы совершенствования.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.05.2019 |
Размер файла | 24,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
Размещено на http://www.allbest.ru/
Возможности химии в создании новых материалов
Введение
Химия и материаловедение играют большую роль в жизни людей. Материал - это вещество или предметы, идущие на изготовление чего-либо. От них зависит будущее человека, поскольку новый материал дает широкие возможности и не только в одной отрасли. Поиск и в конечном итоге результат, т.е. изготовление нового, осуществляют непосредственный прогресс, тем более в XXI веке возрастает важность решения подобной проблемы. А основные запасы часто используемых материалов (например: железо, медь, цинк, олово, золото, серебро и т.д.), при нынешних масштабах добычи, иссякнут практически в течение столетия, что за историю всего земного шара покажется моментальным.
И потому очень важно раскрыть все возможности химии и материаловедения в различных отраслях. Они помогут преобразить наш мир красками, улучшить экологию, создать новые лекарства, медикаменты и приборы, и просто сделать жизнь проще и комфортнее.
Но перед нами стоит ряд нерешенных вопросов, на некоторые из которых мы можем дать на сегодняшний день лишь поверхностный ответ. Рассмотрим некоторые пару из них: За какими материалами стоит будущее?
Какими свойствами они должны обладать?
1. Существует ли материал XXI века?
Уже давно не секрет, что вещество может иметь две структуры, примером тому служат алмаз и графит. Таким же свойством обладает и железо, в результате чего сталь закаливается. Тем не менее, существуют и не железные сплавы, которые содержат подобное свойство, однако оно отличается. Отличие его в том, что материал обладает памятью формы. В этом случае изменение кристалла одной структуры в другую осуществляется так, что внешняя форма кристалла запоминается, и тогда его можно согнуть, и он разогнется лишь при нагревании. Именно такая память может стать одним из ведущих качеств, необходимых в различных отраслях. Материалом обладающим памятью форм является также металлическое стекло. Оно то прочное, как сталь, то пластичное, как полимерные материалы, способно пропустить ток и обладает высокой коррозионной стойкостью. В соответствии с его ролью такой материал нужно было бы назвать «материалом XXI века», если бы не хрупкость. Такое стекло заняло бы достойное место в медицине (имплантаты), радио и электротехнике. С нынешними материалами приходится чем-то жертвовать. Образцами того может служить еще целое множество материалов.
Так существует ли материал XXI века на самом деле? Определенного ответа на поставленный вопрос не существует. Поскольку век только начинается, нельзя с совершенной уверенностью дать ответ. Возможно, это металлическое стекло, силикон, или, быть может, композиционные материалы….
2. Композиционные материалы
Требования XXI века и будущего упираются в создание новой технологии композиционных материалов на основе углеродных волокон, способных выдерживать высокие температуры. Речь идет даже не о повседневной обычной жизни на Земле, а о космосе, где требуются двигатели и более незначительные детали, как кромки крыльев, которые выдерживают температуру в 4000°C, обладать прочностью до 200 МПа и плотностью около 2 г/см3. Аналогично можно рассмотреть необходимые характеристики и для авиации. В основном композиционные материалы получают путем пропитки каркаса из волокон наполнителя расплавом металла под высоким давлением и температурой, с дальнейшей прессовкой и прокаткой. Но также применяются и методы порошковой металлургии.
По общему мнению, свойства, которыми обладают композиты, получить тяжело и применяемым путем использования углеродных волокон нельзя ограничиваться. Нужно искать другие способы создания композиционных материалов с подобными качествами.
3. Тверже алмаза
Алмаз уже давно не является самым твердым материалом, его твердость составляет порядка 150 гигапаскалей. В отличие, например от фуллеритов, которые занимают лидирующие позиции в перечне самых твердых материалов.
Первое место получил ультратвердый фуллерит, твердость которого от 150 до 300 ГПа. Способ получения такого материала был открыт российскими учеными. Они предложили добавить к смеси реагентов сероуглерод, который является катализатором в синтезе фуллерита. Именно за счет такого добавления стало возможным получить столь ультратвердый материал при достаточно малом давлении - 8 ГПа. Раньше все попытки получить подобный фуллерит заканчивались неудачей, так как его синтез без потусторонних веществ был возможен только при давлении в 13 ГПа, а так же требовался нагрев свыше 830°C.
Использование материала в промышленных масштабах пока невозможно. Это обусловлено тем, что создание большого количества трехмерного материала требует высокого давления от 13ГПа. По сути, проблема заключается не просто в создании подобного давления, а его создания в достаточно большом объеме, что не позволяет современная техника.
4. Умный материал
химия аэрогель германен углеродный
Настраиваемая химическая реакция и регенерация уже существует. Речь идет о самовосстанавливающемся пластике, который необходим в медицине и в различной технике (военной, морской, автомобильной). Ранее он был способен «заживить» лишь микроскопические трещины и отверстия, но благодаря разработкам ученых США, «умный» пластик восстановится от пулевого ранения примерно за 20 минут. Минус заключается в том, что возобновление происходит с потерей прочности не более 38%.
Если же разработки пойдут дальше, то можно будет говорить о совершенстве животного тела. Так как все царапины и раны зарастут сами без шрамов и под контролем времени заживления. А что если тот же эффект можно будет проделать и с внутренними органами? Или даже с костями и хрящами? Тогда живое существо смогло бы жить чуть ли не вечно. Поскольку можно дойти до того, что просто не будет омертвевших клеток внутри организма, и о распространенных болезнях связанных именно с таким типом клеток, можно было бы забыть.
5. Волокна и волокнистые материалы
Волокна и волокнистые материалы давным-давно заняли мировой рынок. Из века в век меняются тенденции в их развитии, которые позволяют оптимизировать функциональные характеристики все возможного назначения. Сейчас идет эра «умного текстиля», которая имеет два направления. Первое - колоритное, обладающее, например, необычными цветовыми эффектами. Второе - интеллектуальное. Это означает создание и освоение новых текстильных технологий, предполагающих огромный набор новых свойств. Данное направление в первую очередь направленно на военных. «Умная ткань» должна уметь «отслеживать» сердцебиение и общее самочувствие солдата, локализовать раны, самоочищаться, поддерживать необходимую температуру тела, быть легкой и удобной, заменять бронежилет, включать в себя небольшую систему связи. Сегодня ведущую роль в попытке создания подобного комплекта играют нанотехнологии. Таким образом, происходит развитие традиционных волокон, с дальнейшей их модификацией, и внедрение принципиально новых химических волокнистых материалов - «умный текстиль».
6. Углеродный аэрогель
Углеродный аэрогель лишен недостатков своих предшественников состоящих либо из графена, либо из углеродных нанотрубок. Он сочетает в себе и первый, и второй ингредиент. Отличие его в том, что он особо низкой плотности, твердости и теплопроводности, имеет высокую способность восстанавливать форму, т.е. эластичность.
Аэрогели по прочности схожи с твердыми телами, а по прочности с газом. Один из лучших примеров кварцевого аэрогеля имеет плотность примерно 2 мг/см3. Еще одно качество аэрогеля, это - пористость. Благодаря ему в 2006 году удалось собрать и доставить на Землю образцы межпланетной пыли.
Если рассматривать старые образцы аэрогеля, то недостатком их являлась хрупкость. Таким минусом обладали аэрогели из кварца и из некоторых оксидов металлов и углерода, все они при повторных нагрузках растрескивались. Но создание углеродного материала (аэрогеля) исключило подобную хрупкость и непрактичность.
Кроме качества упругости углеродный аэрогель, состоящий из графена и углеродных нанотрубок, обладает электропроводностью. А свойство абсорбирования жидкостей может послужить для ликвидации разливов нефти и очищения воды от органических веществ. Так его можно сравнить с губкой, которая как впитывает, так и выводит жидкость, а остаток веществ удаляется в результате испарения.
Поскольку углерод обладает различными формами и настолько же разнообразными свойствами, то можно ожидать новых открытий в этой области.
7. Германен
Создание германена или, как его назвали сами ученые «двоюродный брат графена» предсказывали еще в 2009 году. Но только в 2014 году удалось получить нужный материал.
Так же как и другие двумерные материалы, например графен и силицен, германен получают путем осаждения отдельных атомов на подложку при высоких температурах в вакууме. Подложка может быть разной, главное чтобы оставалась характерная ячеистая структура двумерного материала.
В качестве эксперимента сначала решили использовать серебро, так как оно является подложкой для получения силицена. Однако для получения германена такая подложка не подошла. В качестве другого материала было предложено золото, с которым эксперимент завершился удачно. Плюсом подобной находки является то, что золото по сравнению с платиной, которую предложили применять в Китае, гораздо дешевле. А если слои германена в будущем получится наращивать на тончайшую золотую подложку, то это дополнительно удешевит процесс производства и партии выпускаемого материала значительно увеличатся.
Заключение
химия аэрогель германен углеродный
Потребность людей заключается в создании и применение перспективных конструкций и изделий с «удобными» параметрами, такими как: неисчерпаемость ресурса, прочность и пластичность, жароустойчивость и морозостойкость, легкость, самовосстановление, легкость регулирования. В настоящее время внедрение новых материалов имеет большое значение, в том числе для окружающей среды. Потому что, они должны быть менее токсичными и обладать свойством саморазложения.
Разработка принципиально новых химических технологий послужит причиной образования нового поколения продуктов с большим количеством различных свойств, которые приведут в конечном итоге к появлению их во многих отраслях промышленности, в т.ч. здравоохранении, ракетостроении, электронике, энергетике, связи.
Список используемой литературы
1 Copyright: Новые материалы как перспективная химическая продукция [Электронный документ] URL: http://www.chem.msu.ru/rus/journals/membranes/3/puti_tx6.htm
2 Евразийский Химический Рынок: Умный текстиль [Электронный документ] URL: http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=1339&cat_id=3
3 Доронин, Ф. Нанометр, Нанотехнологическое Сообщество: Самовосстанавливающийся пластик [Электронный документ] URL: http://www.nanometer.ru/2014/05/19/polymer_414488.html
4 Доронин, Ф. Нанометр, Нанотехнологическое Сообщество: Аэрогель из графена и углеродных нанотрубок лишен недостатков своих предшественников [Электронный документ] URL: http://www.nanometer.ru/2013/07/17/grafen_332974.html
5 Доронин, Ф. Нанометр, Нанотехнологическое Сообщество: Разработан новый метод синтеза ультратвердого фуллерита [Электронный документ] URL: http://www.nanometer.ru/2014/09/12/ultratverdij_fullerit_415442.html
6 Доронин, Ф. Нанометр, Нанотехнологическое Сообщество: Ученые создали графеноподобный материал из германия - германен [Электронный документ] URL: http://www.nanometer.ru/2014/09/14/grafen_415479.html
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Строение полимеров и сферы их использования. Производство синтетических тканей. Поиск и создание материалов-заместителей. Перспективные направления использования материалов с необычными свойствами. Тонкопленочные материалы для накопителей информации.
контрольная работа [25,0 K], добавлен 06.11.2011О термине "сверхчистые материалы". Методы классификации материалов особой чистоты. Получение чистых цветных металлов. Спутники цветных металлов в рудах. Ионный обмен. Применение химических методов очистки материалов взамен физических.
реферат [210,5 K], добавлен 27.02.2003Значение использования прогрессивных видов композиционных материалов, формовочные композиционные материалы с определенными свойствами. Физико-механические свойства полибутилентерефталата, модифицированного высокодисперсной смесью железа и его оксидом.
статья [35,6 K], добавлен 03.03.2010Роль химии в развитии естественнонаучных знаний. Проблема вовлечения новых химических элементов в производство материалов. Пределы структурной органической химии. Ферменты в биохимии и биоорганической химии. Кинетика химических реакций, катализ.
учебное пособие [58,3 K], добавлен 11.11.2009Управление химическими процессами, особенности анализа и идентификации структуры сложных молекул. Образование земных и внеземных веществ, получение новых химических элементов. Современные синтетические материалы. Важнейшие открытия в химии XXI века.
контрольная работа [57,8 K], добавлен 06.01.2011Общая характеристика нанокомпозитных материалов: анализ метафизических свойств, основные сферы применения. Рассмотрение особенностей метаматериалов, способы создания. Знакомство с физическими, электронными и фотофизическими свойствами наночастиц.
реферат [1,1 M], добавлен 27.09.2013Основные понятия химической термодинамики. Стандартная энтальпия сгорания вещества. Следствия из закона Гесса. Роль химии в развитии медицинской науки и практического здравоохранения. Элементы химической термодинамики и биоэнергетики. Термохимия.
презентация [96,9 K], добавлен 07.01.2014Сущность и общая классификация горюче-смазочных материалов. Характеристика топлива, масел. Оценка свойств и сфера применения пластичных смазок. Оптимальные условия хранения различных видов ГСМ. Разработка и применение новых технологий в их производстве.
реферат [114,8 K], добавлен 25.12.2011Основные физические и химические свойства, технологии получения бериллия, его нахождение в природе и сферы практического применения. Соединения бериллия, их получение и производство. Биологическая роль данного элемента. Сплавы бериллия, их свойства.
реферат [905,6 K], добавлен 30.04.2011Основные положения физики и химии суперионных материалов и теории дефектов в ионных кристаллах. Синтезы под высоким давлением, твёрдые полимерные электролиты: структура, свойства и применение. Твёрдые оксидные электролиты, материалы ионики твердого тела.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 21.10.2010Серная кислота как один из основных многотоннажных продуктов химической промышленности, сферы и направления ее практического применения на сегодня. Типы кислоты и их отличительные признаки. Этапы производства данного продукта, сырье для процесса.
реферат [683,0 K], добавлен 09.03.2011Понятие и принципы разработки мембранных технологий, сферы и особенности их практического применения, оценка главных преимуществ и недостатков. Физико-химические свойства мембран. Условия применения полимерных мембран в современном сельском хозяйстве.
курсовая работа [113,6 K], добавлен 15.11.2014Характеристика и назначение лакокрасочных материалов. Понятия дисперсность, суспензия, эмульсия. Основные требования к защитным покрытиям. Преимущества красок на основе акриловых латексов. Свойства лакокрасочных материалов и покрытий на их основе.
реферат [42,9 K], добавлен 17.02.2009Происхождение термина "химия". Основные периоды развития химической науки. Типы наивысшего развития алхимии. Период зарождения научной химии. Открытие основных законов химии. Системный подход в химии. Современный период развития химической науки.
реферат [30,3 K], добавлен 11.03.2009Методы синтеза ароматических соединений и поиск новых, ранее неизвестных соединений пиразольного ряда. Характеристика опасных и вредных факторов при проведении работы и методы защиты. Организация исследований и рабочего места в химической лаборатории.
дипломная работа [170,8 K], добавлен 20.05.2011Пути познания и классификация современных наук, взаимосвязь химии и физики. Строение и свойства вещества как общие вопросы химической науки. Особенности многообразия химических структур и теория квантовой химии. Смеси, эквивалент и количество вещества.
лекция [759,9 K], добавлен 18.10.2013Химическая стойкость материалов неорганического и органического происхождения. Виды неорганических конструкционных материалов: силикатные, керамические, вяжущие материалы. Органические конструкционные материалы: пластмасс, каучук, резина, древесина.
реферат [27,3 K], добавлен 04.09.2011История исследований в области хитина и хитозана, их общая характеристика, особенности строения и свойства, сферы практического применения на современном этапе. Способы переработки сточных вод производства хитозана, их типы и применяемые материалы.
контрольная работа [39,1 K], добавлен 13.11.2011Разработка метода определения содержания компонентов в составе наноструктурированных композиционных материалов для авиакосмической промышленности на примере разработки референтной методики для образца меди (метод атомно–абсорбционной спектрометрии).
дипломная работа [3,2 M], добавлен 21.09.2016История создания и анализ физико-химических свойств бутилкаучука - важного материала, который используется для изготовления различных резиновых и других материалов в автомобильной, химической промышленности. Технология получения бутилкаучука в суспензии.
реферат [51,9 K], добавлен 21.10.2010