පිහිටුවීමද්විතීයික අධ්යාපනය හා පාසල්

ස්වභාවය අමාරුම ඛනිජ

ඔහු රතු යෝධ තරු වලට එපිටින් උපන්නේය, අත්යවශ්ය මේද, ඇමයිනෝ අම්ල හා කාබෝහයිඩ්රේට කොටසක් වන අතර, එකිනෙකට වෙනස් මූලද්රව්ය සමඟ සංයෝග මිලියන පිහිටුවීමට හැකි අතර ව්යුහය මත පදනම්ව ඉතා වෙනස් යාන්ත්රික ගුණ වේ. කාබන් - මෘදු හා අස්ථාවර පැන්සල් හරය හා දියමන්ති එම ගොඩනැගිලි ද්රව්ය සමන්විත අමාරුම ඛනිජ වේ. කුමක්ද දියමන්ති එසේ සුවිශේෂී වන්නේ කෙසේද? එහිදී එය භාවිතා? එහි අගය කුමක් ද?

විනාශ කල නොහැකි තාපය කොන්දොස්තර

ග්රීක භාෂාව පරිවර්තනය, "දියමන්ති" යන වචනය "අනගිභවනීය" යන්නයි. පවා ජනතාව ගල් ඇදහිය නොහැකි කල් සඳහා ප්රසිද්ධ කළ පුරාණ කාලයේ පෙර. පුරාණ කාලයේ දී, දියමන්ති පුළුල් ලෙස ඉන්දියාව හා ඊජිප්තුවේ ගනුදෙනු කර ඇත. හා යුරෝපයේ අවකාශය මත, මෙම ඛනිජ ආක්රමණශීලී ව්යාපාර ඇලෙක්සැන්ඩ්රා Makedonskogo පසු විය. ඔහු මන්තර කියන කෞතුක භාණ්ඩ ලෙස ගල් ගෙනාවා. ඉපැරණි ග්රීක ජාතිකයින් මෙම බිම වැටුණු දෙවිවරුන් අමාරුම ඛනිජ කඳුළු හමුවිය.

එහෙත් පරාජය කළ ගල් රහස් ඇත්තෙන්ම, එය ගුප්ත හෝ අධ්යාත්මික ලෝකය සමග සම්බන්ධ නැති, පිහිටා ඇත. කාබන් පරමාණු අතර චතුස්තල හා බැඳීම ස්වරූපයෙන් පැහැදිලි දැලිස් ව්යුහයක් අංගයක් වැඩිම ශක්තිය සපයයි. නිසා දියමන්ති එකම ව්යුහය විශිෂ්ට තාපය සන්නායකයක්. උදාහරණයක් ලෙස, එය දියමන්ති සමස්ත කෑල්ලක් තේ හැන්දක කිරීමට හැකි නම්, ඔබ ඇයට උණුසුම් තේ, සීනි කලවම් කිරීමට හැකි, එය හැන්දක් උතුරන ජලය ස්පර්ශ කර සිටි විට එම අවස්ථාවේ දී පුළුස්සා විනාශ කල හැකි බැවිනි වන්නේ නැහැ.

ජනතාව නිදන්ගත වකුගඩු රෝගාබාධයන්ට ගොදුරු ඛනිජ සංසන්දනය

අමාරුම - වන ඛනිජ තීරණය කිරීම සඳහා කෙසේද? මෙම ප්රශ්නය දක්ෂ ජර්මන් ජාතික ඛනිජ කාල් Fridrih Moos සමඟ පොර බැදීමට පැමිණි, දහනව වන සියවසේ දී ය. 1811 දී, විද්යාඥයෙකු විවිධ ඛනිජ සංසන්දනාත්මක පරිමාණ දැඩිකම තීරණය කිරීම සඳහා භාවිතා යෝජනා කළේය. එය යම් ඛනිජ හා අනුරූප වන අතර එක් එක් දස භාණ්ඩ, සමන්විත වේ. පළමු (ටැල්ක්) - මෙම අධික මෘදු, හා දෙවැන්නා පිළිවෙළින් - අමාරුම. සත්යාපනය ප්රායෝගිකව සිදු කරනු ලබයි. සිව්වන මාර්ගයේ පිහිටා පරිමාන වන ආදර්ශ (උදා, රිදී) මුල දැමූ, නමුත් හානියට පත් බදාම (පරිමාණ සම්මත අංක දෙක) නම්, එය, රිදී මෝ පරිමාණයේ 3 දා ඇඩි කර ඇති බවයි.

අමාරුම ඛනිජ - දියමන්ති. එය දසවන ස්ථානයක් අත්පත් කරගෙන ඇත. මෝ වගුව දහනව වන සියවසේ ආරම්භයේ දී නිකුත් කරන ලද නමුත් එය තවමත් පුළුල් ලෙස අදාළ වේ. කෙසේ වෙතත්, එය මෙම වගුවේ රේඛීය නොවන බව මතක තබා ගැනීම වටී. මෙම දස අංකය යටතේ වන දියමන්ති, වගුවේ පස්වැනි ස්ථානයට ශ්රේණිගත වූ ඇපටයිට්, වඩා හරියටම දෙකක් වතාවක් අමාරු වනු ඇත යන්නයි. අනෙක් ක්රම පරම වටිනාකම තීරණය කිරීමට ජනතාව නිදන්ගත වකුගඩු රෝගාබාධයන්ට ගොදුරු අදාළ වේ.

රජවරුන් වෙතින් කම්කරුවන්ට

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ, දියමන්ති, ස්වර්ණාභරණ ශිල්පීන් වෙලා තියන විය. කෙසේ වෙතත්, මෙම කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය සමග වැඩි වැඩියෙන් සුපුරුදු සෞන්දර්යාත්මක පැත්තේ සිට, පමණක් නොව, එහි අනන්ය භෞතික ගුණ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පමණක් නොව දැක ගත විය අමාරුම ඛනිජ ඇත. පළමුව, මෙවලම් නිෂ්පාදනය කපා කළ නොහැකි බව ස්වභාවික දියමන්ති භාවිත කළා. එය එසේ දෝෂ සහිත එය ස්වර්ණාභරණ තුරන් කල නොහැකි බව බව එම ගල් වේ. ඔවුන් කාර්මික දියමන්ති ලෙස ප්රසිද්ධියට පත් විය.

කල් යත්ම, හා දියමන්ති කැපීම හා කම්මැලි දාර සමඟ මෙවලම් අවශ්යතාව වැඩි විය. ලෙස උදාහරණයක් ලෙස, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ ඉතා ජනප්රිය දියමන්ති අභ්යාස. බව, ද්රව්යමය දියමන්ති සරඹ microcracks පිහිටුවීමට නැති විට - දුෂ්කර ෙලෝහමය මිශ ෙලෝහ වලින් සාදන ලද සගයන්, කට තම වාසිය. දියමන්ති වැනි ගල්, කොන්ක්රීට් හෝ ලෝහ වැනි ඕනෑම ද්රව්ය, පහසුවෙන් සහ පැහැදිලිව හිටින්නේ. හා microcracks නොමැති - ව්යුහය ආයු කාලය වැඩිවීමට ප්රධාන. මීට අමතරව, වැඩ කිරීමේ ක්රියාවලිය වඩාත් පහසු හා බොහෝ ධාවනයකට, වඩා වේගවත් යයි.

මෙම පදනම මත, එය 2016 වසර සඳහා රුසියානු සංඛ්යා එකම එක, දියමන්ති වන වැඩ කරන ප්රධාන කොටසක් විවිධ උපකරණ සහ උපකරණ විශේෂ 1200 නිදහස්, පුදුමයට හේතුවක් නොවේ.

ඖෂධ භාවිතා

ස්වභාවය අමාරුම ඛනිජ පමණක් නොව රළු හා වෙහෙස මහන්සි වී දැව ප්රතිකාර භාවිතා සඳහා සුදුසු වේ. දියමන්ති වෛද්ය උපකරණ ද අත්යවශ්ය වේ. සියලු පසු, තිනර් හා neater සැපයුම අත්හිටුවන පටක, වඩා වඩා හොඳ ශරීරය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීම සමග ව්යසනවලට මුහුණ. නමුත් සංකීර්ණ ක්රියාවලි සඳහා වැදගත් අවයව කපා පළල හා සියලු වඩා තීරනාත්මක.

තවද, තලය මත තුනී දියමන්ති චිත්රපටය සමග අත දුන් කාලය දීර්ඝ කාල පරිච්ඡේදයක් සඳහා තියුණු පවතී.

ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ගැන බලාපොරොත්තු

ක්රියාකාරීව දියමන්ති සංයුක්ත පරිපථ ගමන් සහ වැඩ. මෙම කුඩා දියමන්ති දී උපස්ථරයක් සදහා භාවිතා කරනු ලැබේ. මෙම ක්රමය මගින් ඉදිරිපත් උපකරණ උෂ්ණත්වය වෙනස් හා විශාල වෝල්ටීයතා වැඩිවීමට වඩා ඔරොත්තු වේ. දියමන්ති පවා විදුලි සංදේශ දත්ත සම්ෙපේෂණය සඳහා භාවිතා කළ හැක. මෙම ස්ඵටික ගුණ එම කේබල් එකවර විවිධ සංඛ්යාත සංඥා සම්ප්රේෂණය කළ හැක.

පෘථිවිය මත අමාරුම ඛනිජ අභ්යවකාශ ගවේෂණය උපකාර

රසායනික කර්මාන්තයේ දියමන්ති ඉල්ලුම ලෙස. ආක්රමණශීලී පරිසරය,, මුළුමනින් ම දියමන්ති බිය වන පහසුවෙන් හානි වීදුරු. භෞතික විද්යාඥයන් ක්වොන්ටම් භෞතික විද්යාව සහ අභ්යාවකාශ ගවේෂණය පර්යේෂණ සඳහා ස්ඵටික භාවිතා කරන්න.

ද්රව්ය නිරවද්යතාව සහ විශ්වසනීයත්වය සඳහා දෘශ්ය දුරේක්ෂ අවශ්යතා නිර්මාණය කිරීමේදී වැදගත් බවට පත් වෙයි. මෙතන නාට්ය හා කැපී පෙනෙන භෞතික හා රසායනික පරාමිතීන් අමාරුම ස්වභාවික ඛනිජ එනවා.

සංකලනය දියමන්ති

සමග වටිනා ඛනිජ සඳහා එවැනි දැඩි ඉල්ලුම ඔහුගේ කෘතිම සංස්ලේෂක ගැන ප්රශ්නයක් ඇති විය අමාරුම වේ. කිසිදු සංචිත ගල් සියලු වැඩි අවශ්යතාව නොහැකි බව සටහන් කර ගන්න. දිගු පර්යේෂණ කිරීමෙන් පසු, විද්යාඥයන් අවශ්ය සියලු පහසුකම් ඇති බව ස්වාභාවික දියමන්ති ඇනෙලොග් නිර්මාණය කිරීමට අපට හැකි වුණා. මේ දක්වා, නිෂ්පාදනය කෘතිම දියමන්ති කාර්මික කටයුතු සඳහා පොදු භාවිතය බවට පත් වී තිබේ.

මෙම ඛනිජ සංකලනය ක්රම කිහිපයක් ඇත. පළමු - ස්වාභාවික පරිසරයේ එහි ගොඩනැගීමට වඩාත් ආසන්න. සංශ්ලේෂණය අන්ත ඉහළ උෂ්ණත්වය හා දැවැන්ත පීඩනය භාවිතා කර නිපදවනු. දෙවැනි ක්රමය, ඔබ වාෂ්ප සිට දියමන්ති ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසයි. එය චිත්රපට තාක්ෂණය භාවිතා වේ - ස්ඵටික සිහින් දාර කපා මෙවලම් මත ආලේප කර ඇත. විශේෂයෙන් මෙම ක්රමය ශල උපකරණ නිෂ්පාදනය ප්රකාශ කර ඇත. තුන්වන බෝම්බයට සහ වේගවත් සිසිල් භාවිතා දඩ ස්ඵටික ක විසිරීම නිෂ්පාදනය කරයි.

අත්හදා බැලීම් දිගටම ලද අතර ස්වභාවික දියමන්ති වඩා 20% ක් අසීරු වන බෝරෝන් නයිටයිඩ්, සංස්ලේෂණය කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, මේ සම්බන්ධයෙන් වන තෙක් දියමන්ති සම්ප්රදායිකව අමාරුම ඛනිජ සලකා දිගටම ඇති බව එසේ කුඩා වේ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.