Читаем Поводок полностью

   -Ты, должно быть, слышал о таком металле как сталь, он состоит из железа и углерода, полученного методами закалки. Сталь отличается от железа тем, что она намного прочнее, чем обычное железо. Одна и та же сталь, разного химического состава может иметь разные свойства. Свойства стали обусловлены давлением, при которой её получили, а также скоростью кристаллизации. Так сталь, полученная при литье под давлением сорок мега паскалей, имеет на много лучшие параметры, чем сталь, полученная при давлении в одну атмосферу. Так же свойства обычной стали можно изменять, регулируя скорость кристаллизации, она может быть разной, при разных скоростях остывания можно получить сталь разного качества, разной прочности, твёрдости и пластичности. Температура плавления стали около 1750 кельвин, прочность на разрыв 500-1000МПа, плотность около 7900кг/м3. Также, чтобы добиться более высоких свойств стали, используют легирование. Добавление в сталь разных металлов, никеля, молибдена, кобальта и других. К примеру, температура плавления молибдена составляет 2920К, естественно, что температура плавления стали легированной молибденом, несколько растёт. Однако, существует важный момент, он заключается в том, что сталь может состоять не только из железа и углерода, но, например, и из титана и углерода. Сталь из титана и углерода гораздо прочнее железной, и имеет немного более высокую температуру плавления, около 1820К, меньшую плотность 4600 кг/м3, а это важно. Так же сталь может состоять и из более прочных тугоплавких металлов, таких как вольфрам. Стоит учесть, что сталь может быть не только графитовой, но и алмазной. Резец из алмазной стали из вольфрама имел бы уникально большую твёрдость, а также подобный материал может быть эффективен для создания форм прессов сверхвысоких давлений. Твёрдость вольфрамовой алмазной стали выше твёрдости алмаза в несколько раз, выше и прочность, а это важно, например, там, где требуется создать особо высокое давление, в прессах для монокристаллов. Также я бы хотел, чтобы ты внимательно изучил вот эту таблицу.

   -А что это, таблица Менделеева?

   -Да, но расширенная и дополненная, как видишь, здесь помимо порядкового номера элементов и их массы, здесь также нанесены их температура плавления, плотность, радиусы атомов и их ковалентные радиусы. Создать такую таблицу, и запомнить её на всю жизнь архи важно для тебя, так как изучая её, ты начнёшь понимать, как и почему, когда меняются свойства тех или иных материалов. Здесь, ты также можешь увидеть, какие металлы имеют наибольшую тугоплавкость. Обрати внимание на металлы вольфрамовой группы, осмий, вольфрам, рений, тантал, эти металлы имеют исключительно высокую по сравнению с остальными температуру плавления и особо высокую прочность. Но у них есть один большой недостаток, исключительно высокая по сравнению, например, со сталью плотность, около двадцати тонн на кубический метр. Изучай таблицу и запоминай.

   Я преступил к изучению, это было не сложно, мне достаточно было просто внимательно прочитать каждую ячейку и запомнить её цвет, на всё у меня ушло минут семь.

   -Закончил?

   -Да.

   -Хорошо, обрати внимание, что количество элементов таблицы Менделеева ограничено, и каждый из них имеет почти неизменные в обычных условиях характеристики. Но отойдём от темы. На самом деле, количество элементов в природе почти не ограничено, и почти каждый элемент тяжелее азота может иметь множество самых разных свойств.

   -То есть могут быть более тяжёлые, чем вот этот 126ой элемент с атомной массой 320?

   -Нет, можно считать, что классических элементов после лоуренсия не существует, они все очень короткоживущие, и потому использовать их сложно. Но существует принципиально иная технология создания атомных ядер, например, в основе которых лежит антиматерия, и таких ядер, их комбинаций может быть не ограниченное количество.

   -А можно стабилизировать ядра сверхтяжёлых элементов?

   -Можно, но не так сильно и надёжно, как хотелось бы. У любого тяжёлого ядра существует множество изомерных состояний, в одних состояниях ядро имеет продолжительность жизни десятую долю секунды, в другом таком же ядре с иным изомерным состоянием, продолжительность жизни ядра может составлять около пяти минут. Однако, есть ещё один момент. Обрати внимание, что многие металлы имеют множество стабильных изотопов, так в титане их около пяти, пять относительно стабильных изотопов, и их можно выделить. И определённые изотопы титана будут иметь немного большую прочность и температуру плавления, чем другие.

   -Наверно это очень дорого, получать изотопы.

   -Нет, приемлемо дорого, всё, что для этого нужно это центрифуга, потому что плотность изотопов различается. Однако, эффект будет не большим, так для титана температура плавления может повыситься процента на три, и прочность процентов на пять. Тем не менее, многие космические цивилизации, подобные людям, обладающие слабой металлургией, не редко занимаются выделением изотопов, для создания космических кораблей.

   -Да это сложно и эффект не велик.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Перевозчик
Перевозчик

Далекое будущее…Бывший офицер подразделения «Дага» Роджер Вуйначек ведет жизнь тихого пьяницы. У него минимальная пенсия, он подрабатывает в юридической фирме «Кехлер и Янг» – получается немного, но на выпивку хватает. Однако спецы бывшими не бывают, и пока существует «контора», на которую Вуйначек когда-то работал, в покое его не оставят. Однажды в баре к нему подсел бывший коллега и предложил вернуться, обещая зачисление в штат, контроль над резидентурой, сеть спецсвязи и «красную карту» с нелимитированным кредитом. И все это за работу, которая на жаргоне спецслужб скромно называется «перевозкой». Вуйначек покидает родную планету, отправляясь навстречу новой, неизведанной реальности…

Алекс Орлов , Виктория Угрюмова , Габриэле д'Аннунцио , Полина Люро , Сергей Власов

Фантастика / Современная русская и зарубежная проза / Боевая фантастика / Социально-психологическая фантастика / Современная проза
В режиме бога
В режиме бога

Виктор Сигалов пишет морфоскрипты — интерактивные сны, заменившие людям игры, кино и книги. Как все авторы, он считает себя гением и втайне мечтает создать виртуальную реальность, равную реальному миру. Неожиданно Виктор получает новый заказ: корпорация, о которой он прежде не слышал, просит его протестировать сложный морфоскрипт. Изучив чужой сценарий, Сигалов обнаруживает, что неизвестный автор сумел воплотить его мечту – интерактивный сон показывает настоящую жизнь, опережающую реальный мир на несколько дней и предсказывает, что Земле грозит какая-то глобальная катастрофа. Чтобы предотвратить беду Виктору нужно разыскать настоящего автора. Но как это сделать, если в реальном мире он не существует?

Гульнара Омельченко , Евгений Александрович Прошкин

Социально-психологическая фантастика / О бизнесе популярно / Финансы и бизнес