Алмаз

140

минерал, кристаллическая модификация чистого углерода (С). А. Обладает самой большой из всех известных в природе материалов твёрдостью, благодаря которой он применяется во многих важных отраслях промышленности. Известны три кристаллические модификации углерода. Кубическая — собственно А. И две гексагональные — Графит и лонсдейлит. Последняя найдена в метеоритах и получена искусственно. А. Природный. А. Кристаллизуется в кубические сингонии. Важнейшие кристаллографические формы А. Плоскогранные — октаэдр, ромбододекаэдр, куб и различные их комбинации. Кривогранные — додекаэдроиды, октаэдроиды и кубоиды. Встречаются сложные комбинированные формы, двойники срастания по шпине-левому закону, двойники прорастания и зернистые агрегаты.

Грани кристаллов обычно покрыты фигурами роста и растворения в форме отдельных выступов и углублений. Разновидности А. Баллас (шаровидной формы сферолиты радиально-лучистого строения), карбонадо (скрыто- и микрокристаллические агрегаты неправильной формы, плотные или шлакоподобные), борт (неправильной формы мелко- и крупнозернистые поликристаллические образования). Размер природных А. Колеблется от микроскопических зёрен до весьма крупных кристаллов массой в сотни и тысячи каратов (1 кар=0,2 г). Масса добываемых А. Обычно 0,1—1,0 кар. Крупные кристаллы свыше 100 кар встречаются редко. Самый крупный в мире А. «Куллинан», массой 3106 кар, найден в 1905 в Южной Африке. Из него было сделано 105 Бриллиантов, в том числе «Звезда Африки» («Куллинан I») в 530,2 кар и «Куллинан II» в 317,4 кар, которые вставлены в королевский скипетр и императорскую корону Англии.

Там же найдены А. «Эксцельсиор» в 971,5 кар (1893) и «Джонкер» в 726 кар (1934), из которых также изготовлены бриллианты различной величины. Об уникальных алмазах СССР см. В ст. Алмазный фонд СССР. В зависимости от качества (размера, формы, цвета, количества и вида дефектов) и назначения А. Делятся на 7 категорий и 23 группы. 1-я категория — ювелирные А., 2-я — светлые А. Разнообразного назначения, 3-я — А. Для однокристального инструмента и оснащения измерительных приборов (например, для измерений твёрдости) и т. Д. В соответствии с техническими условиями на природные А. На мировом рынке различают 2 вида А. — ювелирные и технические. К ювелирным относятся А. Совершенной формы, высокой прозрачности, без трещин, включений и др.

Дефектов. А., огранённые специальной «бриллиантовой» гранью, называются бриллиантами. Ювелирные А. Обычно применяются в виде украшений. А в капиталистических странах и в качестве надёжного источника вложения капитала. К техническим относятся все прочие добываемые А., вне зависимости от их качества и размеров. Технические А. Применяются в виде порошков, а также отдельных кристаллов, которым путём огранки придают нужную форму (резцы, фильеры и др.). Физические свойства. Элементарная ячейка кристаллической решётки алмаза имеет вид куба. Атомы углерода С расположены в вершинах куба, в центрах его граней, а также в центрах 4 несмежных октантов (рис. 1). Каждый атом С связан с 4 ближайшими соседями, симметрично расположенными по вершинам тетраэдра, наиболее «прочной» химической связью — ковалентной (см.

Ковалентная связь). Соседние атомы находятся на расстоянии, равном 0,154 нм. Идеальный кристалл А. Можно представить себе как одну гигантскую молекулу. Прочная связь между атомами С обусловливает высокую твёрдость А. Структуру, подобную А., имеют и другие элементы IV группы периодической системы Si, Ge, Sn. Однако в последовательности С—Si—Ge—Sn прочность ковалентной связи убывает соответственно с увеличением межатомного расстояния. Кристаллическую решётку А. Имеют также многие химические соединения, например соединения элементов III и V групп периодической системы (решётка типа сфалерита — ZnS). Структуры этих соединений (являющихся полупроводниками (См. Полупроводники)) благодаря дополнительной ионной связи (помимо ковалентной), по-видимому, прочнее структур элементов 4-й группы, принадлежащих к тому же периоду системы элементов.

Например, соединение азота с бором называется Боразоном, по твёрдости не уступает А. Благодаря особенностям кристаллической структуры (все 4 валентных электрона атомов С прочно связаны) идеальный кристалл А. (без примесей и дефектов решётки) должен быть прозрачным для видимого света диэлектриком (См. Диэлектрики). В реальных же кристаллах всегда имеется некоторое количество примесей и дефектов решётки, различное для разных образцов (см. Дефекты в кристаллах ). Даже в наиболее чистых ювелирных А. Содержание примесей достигает 1018 атомов на 1 см3. Наиболее распространены примеси Si, Al, Ca и Mg. Распределение примесей в А. Может быть неравномерным, например на периферии их больше, чем в центре. Сильные связи между атомами С в структуре А.

Приводят к тому, что любое несовершенство кристаллической решётки А. Оказывает глубокое воздействие на его физические свойства. Этим объясняются, в частности, расхождения данных разных исследователей. При общем описании свойств А. Исходят из того, что максимальное содержание примесей составляет 5%, причём количество одной примесной компоненты не превосходит 2%. В А. Также встречаются твёрдые (оливин, пироксен, гранаты, хромшпинелиды, графит, кварц, окислы железа и т. П.), жидкие (вода, углекислота) и газообразные (азот и др.) включения. Плотность А. У различных минералогических образцов колеблется в пределах от 3470 до 3560 кг/м3 (у карбонадо от 3010 до 3470 кг/м3). Вычисленная плотность А. (по рентгенограммам) Алмаз3511 кг/м3.

А. — эталон твёрдости Мооса шкалы (См. Мооса шкала) с числом твёрдости 10 (корунд — 9, кварц — 7, кальцит — 3). Микротвёрдость А., измеряемая вдавливанием алмазной пирамидки, составляет от 60—70 до 150 Гн/м2 [или от (6—7)×103 до 15—10 кгс/мм2] в зависимости от способа испытания (по Хрущеву и Берковичу Алмаз104 кгс /мм2. Корунд Алмаз2×103, кварц Алмаз1,1×103, кальцит Алмаз1,1×102 кгс/мм2). Твёрдость А. На различных кристаллографических гранях не одинакова — наиболее твёрдой является октаэдрическая грань [(111) — см. Миллеровские индексы). А. Очень хрупок, обладает весьма совершенной спайностью по грани (111). Анизотропия механических свойств учитывается при обработке монокристаллов А. И их ориентировке в однокристальном инструменте.

Модуль Юнга — модуль нормальной упругости Л. 1000 Гн/м2 (Алмаз1013 дин[см2), модуль объёмного сжатия 600 Гн/м2 (Алмаз6×1012 дин/см2). Тепловой коэффициент линейного расширения возрастает с температурой от 0,6×10-5 °С-1 в интервале 53—303 К до 5,7×10-6 в интервале 1100—1700 К. Коэффициент теплопроводности уменьшается с увеличением температуры в интервале 100—400 К от 6 до 0,8 кдж/м․К (от Алмаз14 доАлмаз2 кал/сек․см․С). При комнатной температуре теплопроводность А. Выше, чем у серебра, а мольная теплоёмкость равна 5,65 кдж/С кмоль․К. А. Диамагнитен (см. Диамагнетизм), магнитная восприимчивость на единицу массы равна 0,49×10-6 единиц СГС при 18° С. Цвет и прозрачность А. Различны. Встречаются А. Бесцветные, белые, голубые, зелёные, желтоватые, коричневые, красноватые (разных оттенков), тёмно-серые (до чёрного).

Часто окраска распределена неравномерно. А. Изменяет окраску при бомбардировке а-частицами, протонами, нейтронами и дейтронами. Показатель преломления А. Равен 2,417 (для длины волны λ = 0,5893 мкм) и возрастает с температурой, Дисперсия 0,063. Угол полного отражения равен 24°24'. Некоторые образцы А. Обладают оптической анизотропией, например двойным лучепреломлением (См. Двойное лучепреломление), обусловленным внутренними упругими напряжениями, связанными с неоднородностями строения кристалла. В большинстве А. Наблюдается Люминесценция (в зелёной и синей частях спектра) под действием ультрафиолетового и рентгеновского излучений, электронов, ot-частиц и нейтронов. Облучение А. Нейтронами не сообщает ему стойкой радиоактивности, уменьшает плотность А., «разрыхляет» решётку (см.

Радиационные эффекты в твёрдом теле) и вследствие этого ухудшает его абразивные качества. Большинство А. Избирательно поглощает электромагнитное излучение в инфракрасной области спектра (λ Алмаз 8—10 мкм) и в ультрафиолетовой (ниже 0,3 мкм). Их называют А. 1-го типа. Значительно реже встречаются А. 2-го типа (обнаруженные впервые в 1933), не имеющие линий поглощения в области 8—10 мкм и прозрачные до Алмаз 0,22 мкм. Встречаются А. Со смешанными признаками, а также обладающие в одних частях кристалла признаками 1-го типа, а в других — 2-го. Основные спектроскопические характеристики кристаллов хорошо коррелируются с количеством азота, содержащегося в решётке А., и, по-видимому, стойкими различиями кристаллического строения.

Предложено подразделение А. 2-го типа на 2а и2б, различающиеся электрическими свойствами. Удельное электрическое сопротивление А. 1-го типа ρ Алмаз1012—1014 ом․м, типа 2а — ρ Алмаз1012 ом․м. А., принадлежащие к типу 2б, имеют ρ Алмаз0,5—10 ом․м, они являются примесными полупроводниками р-типа, обладают Фотопроводимостью и при нагревании обнаруживают линии поглощения на длинах волн λ > 6 мкм (они крайне редки, открыты только в 1952). Встречаются кристаллы А. С исключительно малым сопротивлением ρАлмаз10-2, которые могут пропускать большие токи. Среди неполупроводниковых А. 2-го типа иногда встречаются кристаллы, электропроводность которых резко возрастает при облучении α-частицами, электронами и γ-лучами. Глубина проникновения α-частиц в А.

Не более 10 мкм, электронов (с энергией Алмаз1 Мэв) — 1 мм. Такие А. Могут использоваться в кристаллических счётчиках (См. Кристаллический счётчик). К достоинствам алмазных счетчиков относится способность работать при комнатной температуре, длительно работать в непрерывном режиме, выделять узкие пучки радиации. Их можно стерилизовать, что очень важно, например, для биологических исследований. А. Стоек к действию кислот и растворов щелочей (даже кипящих), растворяется в расплавах селитры (азотнокислого натрия или калия) и соды (t Алмаз500°С). На воздухе А. Сгорает при 850—1000°С, в кислороде — при 720—800°С. В вакууме или в инертном газе при 1400°С начинается заметная поверхностная графитизация А. При повышении температуры этот процесс ускоряется, и в области 2000 °С полное превращение происходит за 15—30 мин.

При импульсном нагреве (за несколько мсек) кристаллы А. Сохраняются при 3400°С, но превращаются в графит при 3600°С и выше. Эти предельные для А. Температуры отмечены на рис. 2 (граница между областями 5 и 3). Месторождения и добыча. А. Известен человечеству за много веков до н. Э. Впервые А. Начали добывать в Индии, в 6—10 вв. — на острове Борнео, в 1725 — в Бразилии. С 70-х гг. 19 в. Центр добычи А. Из Азии и Южной Америки переместился в Африку (сначала в Южную Африку, затем в Центральную, Западную и Восточную Африку). А. Добываются из коренных и россыпных месторождений. Единственной промышленный коренной породой А. Являются Кимберлиты, встречающиеся преимущественно на древних щитах и платформах. Кимберлиты чаще всего представлены трубообразными телами различного размера, дайками, жилами, реже силлами.

На глубине нескольких сотен метров от поверхности Земли трубки могут переходить в маломощные жилы и дайки. Наибольший промышленный интерес имеют трубки размером до 1525×1068 м (трубка «Мвадуи» в Танзании), реже разрабатываются дайки и жилы. На всех платформах известно свыше 1500 кимберлитовых тел, но промышленному содержание А. Имеют из них лишь единицы (в зарубежных странах — трубки «Премьер», «Де Бирс», «Бюлтфонтейн», «Дю-тойтспен», «Весселтон», «Кимберли», «Ягерсфонтейн» и «Финш» в ЮАР, «Мвадуи» в Танзании, «Маджгаван» в Индии. Дайки и жилы Мали, «Бельсбенк», «Щвартругген» в ЮАР, «Коиду» в Сьерра-Леоне, дайка на р. Бу — Берег Слоновой Кости и др.). В кимберлитах А. Распределены весьма неравномерно. Они встречаются одиночными кристаллами и реже их сростками.

Характерно, что нигде не образуют крупных скоплений. Эксплуатируются месторождения с содержанием А. Порядка 0,4—0,5 кар/м3 и некоторые трубки с исключительно высококачественными А., в которых содержание снижается до 0,08—0,10 кар/м3 («Ягерсфонтейн» в ЮАР). Добыча из отдельных трубок достигает 2—2,5 млн. Кар в год. Некоторые трубки дали значительные количества А. (в млн. Кар). «Премьер» около 55, «Бюлтфонтейн» около 24, «Весселтон» около 23 и др. Единого мнения о генезисе А. В кимберлитах не имеется. Одни исследователи предполагают, что А. Кристаллизуется на больших глубинах в пределах верхней мантии, другие считают, что А. Образуется на глубинах 2—4 км в промежуточных очагах, возникающих на границе пород фундамента и осадочного чехла платформ.

Основная добыча А. Идёт из россыпей (80—85%) различных генетических типов (делювиальные, аллювиальные, прибрежно-морские россыпи, которые эксплуатируются при содержании 0,25—0,50 кар/м3). В России А. Впервые были обнаружены в 1829 на Среднем Урале (в бассейне р. Койвы). За годы Советской власти в СССР создана сырьевая база А. Выявленные месторождения А. На Урале объединяются в Уральскую алмазоносную провинцию, расположенную на западных склонах Южного, Среднего и Северного Урала, где имеются россыпи с высококачественными А. В 1954—55 месторождения А. Были открыты в Восточной Сибири, на территории Якутской АССР. Сибирская алмазоносная провинция приурочена к Сибирской платформе. В её пределах известны как россыпные, так и коренные месторождения (последние представлены кимберлитами трубчатой формы).

Месторождения сосредоточены в западной Якутии (трубки «Мир», «Удачная», «Айхал» и др.). Найдены также А. На Тимане, Украине и в Казахстане. Мировая добыча природных А. (без СССР) возросла с 7,5 млн. Кар в 1929 до 30 млн. Кар в 1967. За всё время эксплуатации месторождений (по 1 января 1968) за рубежом извлечено около 900 млн. Кар (180 т) А. Свыше 80% добываемых А. Используется в промышленности. До 30-х гг. 20 в. Первое место в мировой добыче А. Прочно занимал ЮАС (с 1961 — ЮАР) где преобладают ювелирные камни. Впоследствии в связи с сильным ростом спроса на технические А. На первое место по количеству добываемых А. Выдвинулось Конго (столица Киншаса), где имеются крупные запасы технического А. Добыча природных алмазов в зарубежных странах (тыс.

Кар) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 1929 | 1937 | 19671 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Африка  | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ангола | 312  | 626  | 1288 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Берег Слоновой Кости | | | 176 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Гана | 861  | 1578 | 2537 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Гвинея | | 56 | 72  | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Конго (столица Киншаса)  | 1910 | 4925 | 13155 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Намибия (Юго-Западная | 597  | 197  | 1900 | | Африка)  | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сьерра-Леоне | —  | 913  | 1493 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Танзания | 23 | 3 | 927 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Центральноафриканская  | —  | 6 | 521 | | Республика  | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | ЮАР  | 3395 | 1028 | 6668 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Азия | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Индия | 1,6 | 1,2 | 8 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Южная Америка  | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Венесуэла | | 15 | 68  | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Бразилия | 144  | 197  | 350 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------| | Гайана | 126  | 36 | 97  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1Предварительные данные В большинстве стран капиталистического мира добыча и сбыт А.

Контролируются крупнейшей монополией — Алмазным синдикатом (См. Алмазный синдикат). Разработка месторождений А. Россыпные месторождения А. Разрабатываются открытым способом с применением экскаваторов или драг. Добыча алмазоносной породы из трубок вначале осуществляется при помощи открытых горных выработок. На больших глубинах переходят к подземному способу разработки. Подземная разработка включает магазинирование алмазоносных пород в камерах и выдачу их на транспортные горизонты через рудоспуски. Добытая алмазоносная порода после предварительной обработки (в песках — удаление глинистых частиц и крупной гальки, в кимберлитах — дробление и избирательное измельчение) обогащается до получения концентрата на отсадочных машинах или в тяжёлых суспензиях (см.

Гравитационное обогащение). Извлечение А. В концентрат достигает 96% от содержания их в горной массе. Для извлечения А. Из концентратов наибольшее распространение получил жировой процесс, основанный на избирательной способности А. Прилипать к жировым поверхностям (предложен Ф. Кирстеном в 1897). Для извлечения мелких А. (до 4 мм) наряду с жировым процессом применяют электростатическую сепарацию (См. Сепарация), основанную на различной проводимости минералов (А. — плохой проводник электричества). В СССР разработан рентгенолюминесцентный метод извлечения А. Из концентратов, основанный на способности кристаллов А. Люминесцировать. Разрабатываются аппараты, в которых рентгеновские трубки заменены радиоизотопами. Созданы рентгенолюмииесцентные автоматы, в которых вместо визуального обнаружения и ручного съёма А.

С конвейерной ленты используется фотоэлектронный умножитель (т. Н. Электроглаз). А. Синтетический представляет собой А., получаемый искусственным путём из неалмазного углерода и углеродсодержащих веществ. Синтетический А. Имеет кристаллическую структуру и основной химический состав природного А. Химический состав А. Определён в конце 18 в. Это дало начало многочисленным попыткам получения искусственного (синтетического) А. В различных странах. Надёжные результаты синтеза А. Получены в середине 50-х гг. 20 в. Почти одновременно в нескольких странах (США, Швеция, ЮАР). В Советском Союзе А. Впервые синтезированы в институте физики высоких давлений под руководством академика АН СССР Л. Ф. Верещагина. Промышленное производство А. Было развито совместно с Украинским институтом сверхтвёрдых материалов.

О получении синтетического А. В СССР было объявлено на Июльском пленуме ЦК КПСС (1960). А. Является кристаллической модификацией углерода стабильной лишь при высоком давлении. Давление равновесия термодинамического (См. Равновесие термодинамическое) между А. И графитом при абсолютном нуле (0 К= —273,16°С) составляет около 1500 Мн/м2 (15 кбар) и возрастает с увеличением температуры (рис. 2, граница между 4 и 5). При давлении, меньшем равновесного, устойчив графит, а при более высоком — А. Однако взаимные превращения А. В графит и графита в А. При давлении, соответственно меньшем или большем равновесного, происходят с заметной скоростью только при достаточно высоких температурах. Поэтому А. При нормальном давлении и температурах до 1000°С сохраняется практически неограниченное время (метастабильное состояние ).

Непосредственное превращение графита в А. Требует высокой температуры и соответственно высокого давления (7 на рис. 2). Поэтому для облегчения синтеза используют различные агенты, способствующие разрушению или деформации кристаллической решётки графита, или снижающие энергию, необходимую для её перестройки. Такие агенты могут оказывать каталитическое действие. Процесс синтеза А. Объясняют также растворением графита или образованием неустойчивых соединений с углеродом, который, выделяясь из раствора или при распаде соединений, кристаллизуется в виде А. Роль таких агентов могут играть некоторые металлы (например, железо, никель и их сплавы). Необходимое для синтеза давление создаётся мощными гидравлическими прессами (усилием в несколько и десятки Мн, или в сотни и тыс.

Тс), в камерах с твёрдой сжимаемой средой (см. Давление высокое). В сжимаемой среде располагается нагреватель, содержащий реакционную смесь, состоящую из графита (или др. Углеродсодержащего вещества) и металла, облегчающего синтез А. После создания нужного давления смесь нагревается электрическим током до температуры синтеза, который длится от нескольких секунд до нескольких часов (обычно нескольких минут достаточно для образования кристаллов с линейными размерами в десятые доли мм). Для сохранения полученных А. В нормальных условиях (в метастабильном состоянии) прореагировавшая смесь охлаждается до комнатной температуры, а затем снимается давление. Вещества, применяемые при синтезе или добавляемые к реакционной смеси, могут входить в А.

В виде примесей, обусловливая при этом некоторые их свойства(в первую очередь электрические и оптические). Например, примесь бора сообщает кристаллам А. Окраску от светло-синей до тёмно-красной. Бор и алюминий придают А. Определённые температурные зависимости электросопротивления. Форма и окраска кристаллов зависят также от температурного режима. Для синтеза при высокой температуре характерны более совершенные прозрачные октаэдрические кристаллы. Снижение температуры приводит к появлению кубооктаэдрических и кубических кристаллов, а в низкотемпературной области обычно образуются чёрные кубические кристаллы. Микроскопические кристаллы А. Могут получаться и без участия катализаторов при сжатии графита в ударной волне (См.

Ударная волна). Этот метод пока не получил промышленного применения. Разработаны также методы синтеза А. В области устойчивости графита (9 на рис. 2). Сравнительно быстрый рост кристаллов А. Синтетические и специфические примеси обусловливают их особые физические и механические свойства. Варьирование условий синтеза позволяет получать кристаллы разных размеров (до 4 мм), степени совершенства, чистоты и, следовательно, с заданными механическими и др. Физическими свойствами. При определенных условиях образуются микрокристаллические агрегаты типа баллас (диаметром в несколько мм) и карбонадо, отличающиеся высокой прочностью и, в частности, стойкостью против ударных нагрузок (см. Инструмент алмазный). В СССР с 1965 выпускаются технические синтетические А.

Обыкновенной, повышенной и высокой прочности. Они используются в качестве абразивного материала, а также при изготовлении однокристального инструмента. С расширением выпуска синтетических А. Народное хозяйство получает высококачественный абразивный материал, более дешёвый, чем природные А. Не исключено, что развитие методов синтеза А. Позволит получать синтетические А. Со специальными физическими, например полупроводниковыми, свойствами. Это откроет новую область применения А. В приборостроении. Ежегодное производство синтетических А. В США 7,0 млн. Кар (1967). Лит. Шафрановский И. И., Алмазы, М., 1964. Трофимов В. С., Основные закономерности размещения и образования алмазных месторождений на древних платформах и в геосинклинальных областях, М., 1967.

Верещагин Л. Ф., Физика высоких давлений и искусственные алмазы, в сборнике. Октябрь и научный прогресс, кн. 1, М., 1967. Бутузов В. П., Методы получения искусственных алмазов, в сборнике. Исследования природного и технического минералообразования, М., 1966. Коломенская М. Я., Натуральные и синтетические алмазы в промышленности, М., 1967. Рожков И. С., Моров А. П., Алмазы на службе человека, М., 1967. Соболев В.С., Геология месторождений алмазов Африки, Австралии, острова Борнео и Северной Америки, М., 1951. Ферсман А.Е. , Кристаллография алмаза, М., 1955. Хильтов Ю. М., Главнейшие этапы формирования кимберлитов, «Докл. АН СССР», 1958, т. 123, №3. Васильев В. Г., Ковальский В. В., Черский Н. В., Проблема происхождения алмазов, Якутск, 1961.

Орлов Ю. Л., Морфология алмаза, М., 1963. Виноградов А. П., Кропотова О. И. И Устинов В. И., Возможные источники углерода алмазов по изотопным данным С12 С13, «Геохимия», 1965, № 6. Уральские алмазы. Якутские алмазы. 1 — «Лучезарный» 37,60 кар. 2 — «Комсомольский» 48,48 кар. 3 — «Звезда (Сулус)» 21,66 кар. 4 — «Октябрьский» 68,47 кар. 5 — «Фабричный» 40 кар. Исторические алмазы. «Куллинан».3106 кар. Исторические алмазы. 1 — «Великий Могол» 279 кар. 2 — «Кохинор» 108,93 кар. 3 — «Санси» 53,75 кар. Рис. 1. Элементарная ячейка кристаллической решётки алмаза. Атомы С расположены по вершинам куба, в центрах граней и в центрах 4 несмежных октантов. Плотность упаковки в решётке 34%. В наиболее плотных кристаллических решетках достигается плотность упаковки 68% и 74%.

Есть основания полагать, что при высоких давлениях (см. Рис. 2) существуют более плотные (может быть — металлические) модификации С. Рис. 2. Области существования углерода в различных состояниях (диаграмма состояния). 1 — жидкость. 2 — стабильный алмаз. 3 — стабильный графит. 4 — стабильный алмаз и метастабильный графит. 5 — стабильный графит и метастабильный алмаз. 6 — гипотетическая область существования иных твёрдых состояний углерода. 7 — точки, соответствующие условиям опытов по прямому превращению графита в алмаз. 8 — область образования алмаза с использованием металлов. 9 — область экспериментов по образованию алмазов при низком давлении (Бутузов, СССР)..

Значения в других словарях
Алма-Атинский медицинский институт

готовит врачей и провизоров. Основан в 1931. В институте в 1969 было. 4 факультета — лечебный, педиатрический, стоматологический и фармацевтический (с 1944 по 1964 функционировал санитарный факультет). 59 теоретических и клинических кафедр, центральная научно-исследовательская лаборатория, анатомический музей, стоматологическая поликлиника и др. В библиотеке свыше 400 тыс. Томов. На 1 января 1969 в институте обучалось 5,4 тыс. Студентов, 110 аспирантов и ординаторов, работало 570 преподавателей..

Алмада

(Almada) город в Португалии, в округе Сетубал, на берегу эстуария Тежу (Тахо), напротив г. Лисабона. 30,9 тыс. Жителей (1960). Обработка пробки, производство рыбных консервов, гончарных изделий и др.. ..

Алмазар

(до 1963 — Вревский) посёлок городского типа в Янгиюльском районе Ташкентской области Узбекской ССР. Расположен на правом берегу р. Чирчик (бассейн Сырдарьи). Ж.-д. Станция на линии Ташкент — Хаваст. 18,5 тыс. Жителей (1968). Кирпичный завод, комбинат стройматериалов, производство мебели. Садово-виноградарский совхоз. Совхоз-техникум.. ..

Алмазная обработка

обработка изделий или материалов инструментами с режущей частью преимущественно из синтетических или природных алмазов. А. О. Значительно повышает чистоту обрабатываемой поверхности (на 2 класса). См. Инструмент алмазный, Шероховатость поверхности.. ..

Алмаз

АЛМАЗ - минерал, одна из кристаллических полиморфных модификаций углерода, C. Разновидности алмаза - баллас, карбонадо, борт. Кристаллизуется в кубической сингонии. Бесцветные или окрашенные октаэдрические кристаллы. Самый твердый минерал (твердость 10 по минералогической шкале). Плотность ок. 3,5 г/см³, высокий показатель преломления (2,417). Полупроводник. Крупные прозрачные кристаллы алмаза - драгоценные камни 1-го класса. Крупнейшие в мире алмазы. "Куллинан" (3106 кар), "Эксельсиор" (971..

Алмаз

АЛМАЗ (тюркское алмас, от греческого adamas - несокрушимый), минерал, кристаллическая полиморфная модификация углерода. Бесцветные или окрашенные кристаллы с сильным блеском в виде правильных восьмигранников. Самое твердое из известных веществ (твердость 10 по минералогической шкале). Плотность> около 3,5 г/см3, хрупок. Диэлектрик. Применяют в промышленности как абразив. Крупные прозрачные кристаллы - драгоценные камни 1-го класса. Крупнейшие в мире алмазы. "Куллинан" (3106 кар. Из него получено..

Алмаз

Первый между драгоценными камнями. Греки называли его непобедимым (долго, еще в Средние века, держалось поверье, что алмаз растворяется в свежей козлиной крови) αδαμας, откуда и происходит его название. Diamant. Алмаз кристаллизуется в правильной системе, являясь в виде октаэдров, гранатоэдров, сорокавосьмигранников и других полногранных форм. Некоторые октаэдры представляют двойники прорастания из двух одинаково развитых тетраэдров, и на этом основании принимают, что алмаз вообще кристаллизуетс..

Алмаз

Алмаз "Шах" (ок. 89 карат).минерал, единственный драгоценный камень, состоящий из одного элемента. Название, возможно, происходит от греч. "адамас" (непобедимый, непреодолимый) или от арабского "ал-мас" (персидское "элма") - очень твердый. Алмаз - это кристаллический углерод. Углерод существует в нескольких твердых аллотропных модификациях, т.е. В различных формах, имеющих разные физические свойства. Алмаз - одна из аллотропных модификаций углерода и самое твердое из известных веществ (твердост..

Алмаз

(тюрк. Elmas). Самый твердый и самый блестящий из драгоценных камней. Алмазы, ошлифованные известным образом, носят название брильянтов.(Источник. "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910)араб. El-mas. Драгоценный камень, самый твердый и блестящий из всех.(Источник. "Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с означением их корней". Михельсон А.Д., 1865)самый твердый драгоценный камень, чистейший углерод. В отшлифованном ви..

Алмаз

См. Драгоценность.... ..

Алмаз

Минерал, одна из кристаллических полиморфных модификаций углерода, C. Разновидности алмаза - баллас, карбонадо, борт. Кристаллизуется в кубической сингонии. Бесцветные или окрашенные октаэдрические кристаллы. Самый твердый минерал (твердость 10 по минералогической шкале). Плотность ок. 3,5 г/см3, высокий показатель преломления (2,417). Полупроводник. Крупные прозрачные кристаллы алмаза - драгоценные камни 1-го класса. Крупнейшие в мире алмазы. "Куллинан" (3106 кар), "Эксельсиор" (971,5 кар), "Йо..

Алмаз

Ж. Первый по блеску, твердости и ценности из дорогих (честных) камней. Адамант, бриллиант. Алмаз, чистый углерод в гранках (кристаллах), сгорает без остатка, образуя угольную кислоту. Алмаз название общее. Бриллиант, более ценный по величине и полной грани, осаживается сквозниною, без подложки. Алмаз, неполной грани, плоский, бывает в глухой (с исподу) оправе. Розетка, искра, самый мелкий алмаз. Алмаз стекольщичий, неграненый, сырой, в оправе на ребро, на природную грань. Это алмазец порядочный...

Алмаз

М.1) а) Драгоценный камень, минерал кристаллического строения, блеском и твердостью превосходящий все другие минералы.б) перен. Что-л. Чрезвычайно ценное, незаурядное, исключительное.2) а) Прозрачный кристалл такого минерала, ограненный и отшлифованный особым образом. Бриллиант.б) перен. Что-л., блеском и игрой света напоминающее такой кристалл.3) а) Непрозрачный кристалл такого минерала, используемый в технике (при бурении, резании стекла и т.п.).б) Инструмент с таким кристаллом.. ..

Алмаз

-а,м. 1. Прозрачный драгоценный камень, блеском и твёрдостью превосходящий все другие минералы. Ювелирный а. (бриллиант). Сырые алмазы (необработанные, не огранённые в бриллианты). 2. Инструмент для резки стекла в виде острого куска этого камня, вделанного в рукоятку. - Свой глаз - алмаз (разг.) - свои глаза - лучшая проверка. II прил. Алмазный, -ая, -ое. А. Рынок.. ..

Алмаз

Алмаза, м. Драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой твердостью. Алмаз, ограненный в известную форму, называется брильянтом. || Тонкий кусок этого камня, вделанный в рукоятку для резки стекла.. ..

Алмаз

Это слово существовало уже в древнерусском языке, а заимствовано было из тюркских языков, вероятнее всего из татарского, который в свою очередь позаимствовал слово алмас из арабского. Но и это еще не конец цепочки заимствований. Арабское almas восходит к греческому adamas – "несокрушимый". Вполне подходящее слово для определения прочностных свойств этого камня – недаром его применяют в буровых долотах.. ..

Алмаз

Др.-рус. Заимств. Из татар. Яз., где алмас передает араб. Almas, восходящее к греч. Adamas «несокрушимый». Минерал назван так по своей особой твердости.Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М. Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004. ..

Алмаз

Алма́з укр. Алма́з – то же, уже у Афан. Никит., см. Также Унбегаун 106. Восточное заимств. Ср. Тел., тат., казах., кирг., кыпч. Almas – то же, тур. Elmas, которое идет через араб. Из греч. Ἀδάμας. См. Г. Майер, Türk. St. 1, 36. Хорн, IFAnz. 6, 49. Радлов 1, 438. Ср. Выше адама́нт.Этимологический словарь русского языка. — М. Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973. ..

Алмаз

(тюрк. Алмас, от греч. Adamas - несокрушимый, непобедимый * a. Diamond. н. Diamant. ф. Diamant. и. Diamante) - минерал, кристаллич. Кубич. Модификация самородного углерода.Cтруктура алмаза. Элементарная ячейка пространственной кристаллич. Решётки A. Представляет собой гранецентрированный куб c 4 дополнит. Атомами, расположенными внутри куба (рис.).Элементарная ячейка кристаллической решетки алмаза. Pазмер ребра элементарной ячейки a0 = 0,357 нм (при t = 25В°C и P = 1 атм). Kратчайшее расстоян..

Алмаз

[άδάμας. (ΰдамас) — первоначальное название стали, позднее алмаза) — м-л, С. Куб. Модиф. К-лы октаэдрические, куб. И тетраэдрические. Дв. Прорастания по {111}. Параллельные сростки. Сп. Сов. По {111}. Тв. 10. Уд. В. 3,52. Бесцветный, белый, голубой, зеленоватый, красноватый, темно-серый до черного. Бл. Алмазный, жирный. Прозрачен. Аномальное двупреломление и сильная дисп. Обусловливают “игру” ювелирного алмаза. N 2,4135 (содер. Li), 2,4195 (содер. Na), 2,4278 (с..

Алмаз

(тюрк. Алмас, от греч. Adamas - несокрушимый, непобедимый * a. Diamond. Н. Diamant. Ф. Diamant. И. Diamante) - минерал, кристаллич. Кубич. Модификация самородного углерода.Cтруктура алмаза. Элементарная ячейка пространственной кристаллич. Решётки A. Представляет собой гранецентрированный куб c 4 дополнит. Атомами, расположенными внутри куба (рис.).Элементарная ячейка кристаллической решетки алмаза. Pазмер ребра элементарной ячейки a0 = 0,357 нм (при t = 25В°C и P = 1 атм). Kратчайшее расстояние ..

Алмаз

Минерал, одна из кристаллич. Полиморфных модификаций углерода, С. Разновидности А.- баллас, карбонадо, борт. Кристаллизуется в кубич. Сингонии. Бесцв. Или окрашенные октаэдрич. Кристаллы. Самый тв. Минерал, (тв. 10 по минералогич. Шкале). Плотн. Ок. 3,5 г/см3, высокий показатель преломления (2,417). Полупроводник. Кр. Прозрачные кристаллы А.- драгоц. Камни 1-го класса. Крупнейшие в мире А. "Куллинан" (3106 кар), "Эксельсиор" (971,5 кар), "Йонкер" (726 кар) Применяется в пром-сти как абразивный м..

Алмаз

(тюрк, алмас, от греч. Adamas- несокрушимый), аллотропная модификация углерода. Кристаллич. Решетка гранецентрированная кубическая (а= 0,357 нм, z= 4, пространств. Группа Fd3m). Кристаллы обычно имеют форму октаэдра, ромбододекаэдра, куба и тетраэдра. Они м. Б. Бесцветными или окрашенными (в желтый, коричневый, розовато-лиловый, зеленый, голубой, синий и черный цвета), прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными. Для кристаллов характерны сильный блеск, высокий показатель преломления (2,417),..

Алмаз

Алма́знерудное полезное ископаемое, которое добывается из россыпей многие века. В коренном залегании минерал был впервые обнаружен в Африке в кон. 19 в., в магматических породах глубинного происхождения, которые слагают трубки, дайки и силлы относительно небольших размеров, группирующиеся в пространственно сближенные скопления на участках пл. В десятки и сотни квадратных километров. В 20 в. Кимберлиты были обнаружены практически на всех континентах Земли, и на их долю приходится до 80 % добычи а..

Алмаз

(тюрк. Алмас, от греч. Adamas - несокрушимый) - минерал, одна из кристаллич. Модификаций самородного углерода. Цвет желтоватый, белый, серый, зеленоватый, реже голубой и чёрный. Иногда бесцветный. Тв. По минералогия, шкале 10. Плотн. 3500 - 3560 кг/м3. Прозрачные кристаллы А. - самые дорогие драгоц. Камни. Ювелирные кристаллы А., к-рым придана особая (т. Н. Бриллиантовая) огранка, наз. Бриллиантами. Непрозрачный А. - ценный абразив, а также материал для изготовления фильер, армирования буровых к..

Алмаз

АЛМАЗ, кристаллическая форма углерода (С), самое твердое вещество из всех встречающихся в природе. Их находят в кимберлитовых трубках и аллювиальных отложениях в виде октаэдрических кристаллов кубической системы. Алмаз - это полупрозрачный или полностью прозрачный камень с ярким блеском, обычно бесцветный, но иногда имеющий различные оттенки, в том числе желтый, зеленый, синий и коричневый, в зависимости от содержащихся в нем примесей. Разновидности алмаза, не являющиеся драгоценными камнями, - ..

Алмаз

(Исх 28.18. 39.11. Иер 17.1. Иез 3.9. 28.13)-самый твердый на земле камень, изумительной прозрачности и блеска. Упомянут как третий во втором ряду наперсника, но надо думать, что перевод условен, ибо все камни наперсника должны были быть обработаны, а алмаз в то время люди вряд ли могли обрабатывать (по некоторым же сведениям он даже не был тогда еще известен). В основании нового Иерусалима отсутствует. (См. Драгоценные камни). ..

Алмаз

(Исх.28:18 , Иез.3:9 ) - третий драгоценный камень во втором ряду камней судного наперсника первосвященника, самый твердый и самый ценный из драгоценных камней, находимых преимущественно в Восточной Индии и Бразилии. Состоит из чистого угля, и когда его подвергают сильному действию огня, он совершенно сгорает. Вполне прозрачный обыкновенно называют алмазом первой воды. Об алмазе упоминается между драгоценными камнями Тирского царя (Иез.28:13 ). У (Иер.17:1 ) начертание греха Иуды алмазным острие..

Дополнительный поиск Алмаз Алмаз

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Алмаз" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Алмаз, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "А". Общая длина 5 символа