点石成金的化学世界充满了各种新奇事物,蕴藏着魔术般的力量,让人大开眼界!
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书名 | 妙手点石成金/我的科学地带 |
分类 | 少儿童书-启蒙益智-科普百科 |
作者 | 我的科学地带编委会 |
出版社 | 知识出版社 |
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简介 | 编辑推荐 点石成金的化学世界充满了各种新奇事物,蕴藏着魔术般的力量,让人大开眼界! 本书以完善的体例设置、崭新的表现形式、权威的科学内涵、晓畅的语言表述,探秘精彩纷呈的化学世界,让青少年朋友真正在趣味学习中轻松掌握科学知识! 内容推荐 本丛书旨在作为茫茫知识海洋中的航标,导引我们遨游自然科学和技术研究的最为重要的专业领域;文笔通俗易懂,重点放在基础性、关键性的知识和理论,并且自始至终刻意地省略了艰深的细节问题。 本分册主要介绍化学方面的新元素、新材料,以及化学同我们生活息息相关的有趣知识。 目录 材料领域的未来之星 稀有怪异的“金属群” 有“感知”能力的材料 材料点石成金且看固体化学 神奇的智能材料 防火涂料来了 “点氢成油”的石头 害人不浅的重金属 气体“刻刀”不温柔 来自海洋的生命元素——壳聚糖 钛项圈与颈椎病 达菲·莽革酸·八角茴香 秀外慧中的银离子 宝石之王——钻石 对称之美——富勒烯艺术 鉴证学的基石之一——尸蜡 警惕食物中的砷化物 A到Z中的家用化学品 衣服污染与绿色服装 还原真实的木糖醇 如何选择食用油 中围的能源超级大区——新疆 让风为我们“吹”出淡水与矿物 用太阳能照亮世界 无碳能源:太阳氢 太阳台邑飞机 为电池充电加速 海浪发电:从海牛到海蛇 新能源发电 石油采掘是怎样发明的? 石油用完了怎么办? 后劲十足的液化煤 油气回收——加油站的绿色革命 剩下的西瓜也是宝 乙醇——尚待开发的生物能源 海水淡化的困境 21世纪的新资源——深层海水 空间站的能源危机 太空资源知多少? 月球上制造氧气 天然气水合物——21世纪的新能源 存储能源的疑难 十大方案应对能源危机 别了,杰出的发明 环境保护妙招连连 试读章节 材料领域的未来之星 世界上什么物质最硬?你一定会说:“当然是金刚石”。这样的回答在以前也许是对的,不过,现在情况已经发生了变化,上海交通大学的计算物理学家通过计算发现:一种在自然界和实验室中只以少量微小颗粒形式存在的物质,其硬度是金刚石的1.5倍,这种物质名为纤锌矿氮化硼,是氮化物的一种。 或许你对氧化物、氯化物、硫化物等很熟悉,但你了解氮化物吗?没准儿它们才是材料领域的未来希望之星。 特殊的氮化物 氮化物是氮与其他元素形成的二元化合物,包括金属氮化物、非金属氮化物和氨(习惯上将氨作为一种特殊物质,不列入氮化物中)。金属氮化物指金属元素与氮形成的化合物。其中多数不溶于水,热稳定性高,可用作高温绝缘材料,像氮化钛、氮化钽、氮化钒等。少数遇水完全水解生成金属元素氢氧化物并放出氨,如氮化镁、氮化铝等。 很多金属型氮化物和非金属氮化物都具有高硬度、高熔点、高化学稳定性及耐磨、耐腐蚀等特点,在国民经济中具有广泛的用途。其中一些氮化物的硬度已接近甚至超过了金刚石,如立方氮化硼和纤锌矿氮化硼。而金刚石因为其碳结构在高温环境下具有不稳定性,很容易与氧产生化学反应,与铁也很容易化合,所以无法广泛应用于诸多工业领域,于是人们把目光投向了默默无闻的氮化物。 同氧化物不同,多数氮化物并不存在于自然界,而是人工合成的产物。例如氮化铝(AlN)就是一种类似金刚石的氮化物,于1877年被首次合成出来,可耐2200℃高温,且强度随温度的升高下降较慢,导热性好,热膨胀系数小,是良好的耐热冲击材料。氮化铝抗熔融金属侵蚀的能力非常强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料。氮化铝还是电的绝缘体,介电性能良好,用作电器元件也很有希望。它具有较高的传热能力,被大量应用于微电子元件。此外,氮化铝还被应用于光电工程,包括在光学储存介面及电子基质作诱电层,在高的导热性下作晶片载体,以及用作军事用途等。 再比如氮化锰,作为氮和锰的合金添加剂,主要用于生产特殊合金钢、高强度钢、不锈钢、耐热钢等产品,尤其在输送石油和天然气的大口径钢管以及造船和汽车用高强度钢等方面,展现了良好的市场前景。氮能提高钢的强度和塑性,扩大奥氏体区(奥氏体是在大于727℃高温下才能稳定存在的结构组织,有着特殊的物理性质),细化晶粒,改善加工性能。氮化金属锰能代替部分镍从而降低成本,其特点是主元素含量高,磷等危害性杂质含量低,加入熔体后氮的利用率高。 目前,很多金属氮化物已形成系列产品,包括氮化金属锰、钒氮合金(氮碳化钒,V(CN))、钛及铬的氮碳化物(Ti(CN)、Cr(CN))、氮化钛、氮化镓、氮化铟等。其中氮化铟具有的纳米结构,是研制相关量子器件的基础材料。 还有一些重要的非金属氮化物,如氮化硼(BN)、五氮化三磷(P3N5),四氮化三硅(Si3N4)等,他们的热稳定性也比较高,各具特性。氮化硅,尤其是热压氮化硅,是世界上最坚硬的物质之一。它极耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解,并有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和30%以下的烧碱溶液,也能耐很多有机酸的腐蚀;同时又是一种高性能电绝缘材料。前面提到的立方氮化硼是优良润滑剂;六方氮化硼因其硬度大,可用来制作车刀、钻头等。氮化硅、氮化硼、氮化硅等还可用于生产高性能陶瓷。 虽然纤锌矿氮化硼这种材料在实验环境下还很难做出大块的结构,但人们可将颗粒状的耐高温氮化物超硬材料涂在导弹、坦克、钻地炸弹甚至防弹衣上,将来老百姓甚至可以用上不用磨的菜刀。 让材料更耐磨 发动机是工农业生产中的主要动力机械之一,在船舶、汽车、飞机、工程建筑机械等各方面都有广泛的应用。 随着工业的发展,人们对发动机的要求也越来越高,发动机的工作条件有时非常恶劣,常会引起机件的损伤和失效,从而影响发动机的可靠运行。 为提高发动机的抗疲劳强度,人们想了各种办法,氮化技术就是其中很有效的方法之一。 氮化技术又被称为扩散渗氮,是向钢的表面层渗入氮原子的过程,分为气体氮化技术、液体氮化技术、离子氮化技术等。 表面氮化是工业中一种广泛应用的材料表面处理技术,在氮化过程中材料或部件的表面可以形成一层硬质氮化物以提高表面的耐磨性、耐蚀性等。对钢铁表面进行氮化处理时往往需要在高温下(高于500℃)进行,处理时间较长(长达数十小时),不仅耗能,更重要的是许多材料和工件在如此高温下长时问退火后会丧失其基体性能或出现变形,因此表面氮化技术的应用受到很大限制。 为此,大幅度降低氮化温度是长期以来表面氮化技术应用中必须解决的重要技术“瓶颈”。 P1-3 |
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