Книга: Жизнь замечательных веществ
4.2. Вещества– рекордсмены
<<< Назад Дракулин |
Вперед >>> 2016 год. Очередное обновление Периодической системы завершено |
В этом разделе речь пойдет о веществах, о практическом значении которых сейчас ничего нельзя сказать хотя бы потому, что для них пока еще не найдены области практического применения, но герои этой главы полноценно можно считать замечательными веществами. Каждое из веществ – героев этого раздела – в чём-то является самым-самым веществом, ставит рекорды размера, валентности, кислотности и т. д.
На первый взгляд может показаться, что получение веществ, ставящих рекорды в какой-то из областей, сродни коллекционированию марок, только химическому, – какую пользу может принести самая сильная кислота или самый маленький (размером в одну молекулу) диод? Но это впечатление поверхностно. Во-первых, вещества с экстремальными физическими и химическими свойствами позволяют скорректировать представления о природе химических связей, межмолекулярных взаимодействий и других закономерностей, знание которых позволяет проводить уже направленный синтез веществ, которые уже смогут найти запоминающееся применение. Во-вторых, возможно, что эти вещества просто ждут своей технологии и время их применения пока еще не пришло. Такое тоже неоднократно случалось в истории науки и техники.
Например, самый тугоплавкий металл – вольфрам с температурой плавления 3422 °C первоначально даже вредил металлургам, за что и получил свое название (Wolf Rahm – волчья пена, нем.; название появилось из-за того, что вольфрам, встречавшийся в минералах олова, мешал выплавке этого металла, переводя его в пену шлаков). Тем не менее стоило в 1892 году Александру Николаевичу Лодыгину подать патентную заявку на электрические лампочки с вольфрамовой нитью накаливания, и как вскоре вольфрам из отхода металлургического производства превратился в незаменимый ресурс для экономики любой страны, где для освещения улиц и помещений газовые фонари и свечи заменялись электрическими лампами накаливания.
Начнется же раздел о химических рекордсменах с рассказа о самых тяжелых химических элементах, занявших по праву свои клетки в Периодической системе в 2016 году.
<<< Назад Дракулин |
Вперед >>> 2016 год. Очередное обновление Периодической системы завершено |
- 2016 год. Очередное обновление Периодической системы завершено
- Химическим элементам поменяли размер
- Самые маленькие механизмы, или На молекулярных машинах за Нобелевской премией
- Молекулярный микрочип уже работает
- Диод из одной молекулы уже работает
- Степень окисления +9 – невероятно, но возможно
- Рекордно большое координационное число равно 16
- Платина с отрицательным зарядом
- Рекордный дипольный момент
- Новые «неорганические бензолы»
- Цикл из атомов бора ставит новые рекорды в ароматичности
- Самая длинная цепь из атомов углерода
- Твёрдый окислитель бьет рекорды по содержанию кислорода
- Новые рекорды для основности
- Новые рекорды для кислотности
- Три связи металл-азот разного порядка в одном комплексе
- Молекула – тройная лента Мебиуса
- Самая большая молекула Мебиуса
- Самый крутой в мире ЯМР-спектрометр
- Дровосеки рекордсмены
- ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОРДСМЕНЫ
- 142. Азотная кислота.
- Мифы об ученых
- У большинства женщин нет чувства юмора
- Экспериментальные свидетельства Большого взрыва
- Возможно ли существование людей после смерти Солнца?
- Что хрустит, когда я сгибаю колени, особенно если сижу на корточках?
- Если вы неактивны, вы остаетесь неактивны
- Парк юрского периода
- Школьные годы Ньютона