ყველაზე დრეკადი ლითონი ცხრილში. ყველაზე დრეკადი ლითონი? პლასტიურობის ტესტი

ლითონების გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში დაიწყო კაცობრიობის განვითარების გარიჟრაჟზე და პირველი ლითონი იყო სპილენძი, რადგან ის ხელმისაწვდომია ბუნებაში და ადვილად შეიძლება დამუშავდეს. უმიზეზოდ არქეოლოგები გათხრების დროს პოულობენ ამ ლითონისგან დამზადებულ სხვადასხვა პროდუქტს და საყოფაცხოვრებო ჭურჭელს. ევოლუციის პროცესში ადამიანებმა თანდათან ისწავლეს სხვადასხვა ლითონების შერწყმა, მიიღეს სულ უფრო გამძლე შენადნობები, რომლებიც შესაფერისია ხელსაწყოების და მოგვიანებით იარაღის დასამზადებლად. დღესდღეობით გრძელდება ექსპერიმენტები, რომელთა წყალობითაც შესაძლებელია მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ლითონების იდენტიფიცირება.

10.

  • მაღალი სპეციფიკური სიძლიერე;
  • წინააღმდეგობა მაღალი ტემპერატურის მიმართ;
  • დაბალი სიმკვრივე;
  • კოროზიის წინააღმდეგობა;
  • მექანიკური და ქიმიური წინააღმდეგობა.

ტიტანი გამოიყენება სამხედრო მრეწველობაში, საავიაციო მედიცინაში, გემთმშენებლობაში და წარმოების სხვა სფეროებში.

9.

ყველაზე ცნობილი ელემენტი, რომელიც ითვლება ერთ-ერთ უძლიერეს ლითონად მსოფლიოში და ნორმალურ პირობებში არის სუსტი რადიოაქტიური ლითონი. ბუნებაში ის გვხვდება როგორც თავისუფალ მდგომარეობაში, ასევე მჟავე დანალექ ქანებში. ის საკმაოდ მძიმეა, ფართოდ არის გავრცელებული ყველგან და აქვს პარამაგნიტური თვისებები, მოქნილობა, ელასტიურობა და შედარებით დრეკადობა. ურანი გამოიყენება წარმოების ბევრ სფეროში.

8.

ცნობილია, როგორც ყველაზე ცეცხლგამძლე ლითონი, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი ლითონი. ეს არის მბზინავი ვერცხლისფერი ნაცრისფერი ფერის მყარი გარდამავალი ელემენტი. მას აქვს მაღალი სიმტკიცე, შესანიშნავი ცეცხლგამძლეობა და ქიმიური გავლენისადმი მდგრადობა. მისი თვისებებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია მისი გაყალბება და თხელ ძაფში გაყვანა. ცნობილია როგორც ვოლფრამის ძაფი.

7.

ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის ითვლება მაღალი სიმკვრივის გარდამავალი ლითონი ვერცხლისფერი თეთრი ფერის. ის ბუნებაში გვხვდება სუფთა სახით, მაგრამ გვხვდება მოლიბდენისა და სპილენძის ნედლეულში. ახასიათებს მაღალი სიმტკიცე და სიმკვრივე და აქვს შესანიშნავი ცეცხლგამძლეობა. მას აქვს გაზრდილი ძალა, რომელიც არ იკარგება განმეორებითი ტემპერატურის ცვლილების გამო. რენიუმი არის ძვირადღირებული ლითონი და აქვს მაღალი ღირებულება. გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და ელექტრონიკაში.

6.

მბზინავი მოვერცხლისფრო-თეთრი ლითონი ოდნავ მოლურჯო ელფერით, ის მიეკუთვნება პლატინის ჯგუფს და ითვლება მსოფლიოში ერთ-ერთ უძლიერეს ლითონად. ირიდიუმის მსგავსად, მას აქვს მაღალი ატომური სიმკვრივე, მაღალი სიმტკიცე და სიმტკიცე. ვინაიდან ოსმიუმი არის პლატინის ლითონი, მას აქვს ირიდიუმის მსგავსი თვისებები: ცეცხლგამძლეობა, სიმტკიცე, მტვრევადობა, მექანიკური სტრესისადმი გამძლეობა, ასევე აგრესიული გარემოს ზემოქმედება. იგი ფართოდ გამოიყენება ქირურგიაში, ელექტრონულ მიკროსკოპში, ქიმიურ მრეწველობაში, რაკეტასა და ელექტრონულ აღჭურვილობაში.

5.

იგი მიეკუთვნება ლითონების ჯგუფს და წარმოადგენს ღია ნაცრისფერ ელემენტს შედარებით სიმტკიცე და მაღალი ტოქსიკურობით. თავისი უნიკალური თვისებების გამო, ბერილიუმი გამოიყენება წარმოების ფართო სპექტრში:

  • ბირთვული ენერგია;
  • კოსმოსური ინჟინერია;
  • მეტალურგია;
  • ლაზერული ტექნოლოგია;
  • ბირთვული ენერგია.

მაღალი სიხისტის გამო ბერილიუმი გამოიყენება შენადნობი შენადნობებისა და ცეცხლგამძლე მასალების წარმოებაში.

4.

მსოფლიოს ათი უძლიერესი ლითონის სიაში შემდეგია ქრომი - მყარი, მაღალი სიმტკიცის ლითონი მოლურჯო – თეთრი ფერის, ტუტეებისა და მჟავების მიმართ მდგრადი. ის ბუნებაში გვხვდება სუფთა სახით და ფართოდ გამოიყენება მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და წარმოების სხვადასხვა დარგებში. ქრომი გამოიყენება სხვადასხვა შენადნობების შესაქმნელად, რომლებიც გამოიყენება სამედიცინო და ქიმიური გადამამუშავებელი აღჭურვილობის წარმოებაში. რკინასთან შერწყმისას ის წარმოქმნის შენადნობას, სახელად ფეროქრომი, რომელიც გამოიყენება ლითონის საჭრელი ხელსაწყოების წარმოებაში.

3.

ტანტალი რეიტინგში ბრინჯაოს იმსახურებს, რადგან ის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი ლითონია. ეს არის ვერცხლისფერი ლითონი მაღალი სიმტკიცით და ატომური სიმკვრივით. მის ზედაპირზე ოქსიდის ფილმის წარმოქმნის გამო, მას აქვს ტყვიის ელფერი.

ტანტალის გამორჩეული თვისებებია მაღალი სიმტკიცე, ცეცხლგამძლეობა, კოროზიისადმი გამძლეობა და აგრესიული გარემოსადმი გამძლეობა. ლითონი საკმაოდ დრეკადი ლითონია და ადვილად დამუშავებულია. დღეს ტანტალი წარმატებით გამოიყენება:

  • ქიმიურ მრეწველობაში;
  • ბირთვული რეაქტორების მშენებლობის დროს;
  • მეტალურგიულ წარმოებაში;
  • სითბოს მდგრადი შენადნობების შექმნისას.

2.

მსოფლიოში ყველაზე გამძლე ლითონების რეიტინგში მეორე ადგილს იკავებს რუთენიუმი, ვერცხლისფერი ლითონი, რომელიც მიეკუთვნება პლატინის ჯგუფს. მისი თავისებურებაა კუნთოვან ქსოვილში ცოცხალი ორგანიზმების არსებობა. რუთენიუმის ღირებული თვისებებია მაღალი სიმტკიცე, სიმტკიცე, ცეცხლგამძლეობა, ქიმიური წინააღმდეგობა და რთული ნაერთების წარმოქმნის უნარი. რუთენიუმი ითვლება მრავალი ქიმიური რეაქციის კატალიზატორად და მოქმედებს როგორც მასალა ელექტროდების, კონტაქტებისა და მკვეთრი წვერების წარმოებისთვის.

1.

მსოფლიოში ყველაზე გამძლე ლითონების რეიტინგს სათავეში უდგას ირიდიუმი - ვერცხლისფერი თეთრი, მყარი და ცეცხლგამძლე ლითონი, რომელიც მიეკუთვნება პლატინის ჯგუფს. ბუნებაში, მაღალი სიმტკიცის ელემენტი ძალზე იშვიათია და ხშირად შერწყმულია ოსმიუმთან. ბუნებრივი სიხისტის გამო, ძნელად დასამუშავებელია და ძლიერ მდგრადია ქიმიკატების მიმართ. ირიდიუმი დიდი სირთულეებით რეაგირებს ჰალოგენებისა და ნატრიუმის პეროქსიდის ზემოქმედებაზე.

ეს ლითონი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას ემატება ტიტანი, ქრომი და ვოლფრამი მჟავე გარემოსადმი წინააღმდეგობის გასაუმჯობესებლად, გამოიყენება საკანცელარიო ნივთების წარმოებაში და გამოიყენება სამკაულებში სამკაულების შესაქმნელად. ირიდიუმის ღირებულება რჩება მაღალი ბუნებაში მისი შეზღუდული ყოფნის გამო.

პლასტიურობა არის ლითონის უნარი მიიღოს ახალი ფორმა დატვირთვის ქვეშ დარღვევის გარეშე.

ლითონების ელასტიურობა ასევე განისაზღვრება დაჭიმვის ტესტირებით. ეს თვისება ვლინდება იმით, რომ დატვირთვის გავლენის ქვეშ, სხვადასხვა ლითონების ნიმუშები გრძელდება სხვადასხვა ხარისხით და მათი განივი კვეთა მცირდება. რაც უფრო მეტ ნიმუშს შეუძლია გახანგრძლივება და მისი განივი კვეთა ვიწროვდება, მით უფრო დრეკადია ნიმუშის ლითონი.

ლითონების ელასტიურობის განსაზღვრის აუცილებლობა გამოწვეულია იმით, რომ ელასტიური ლითონები შეიძლება დაექვემდებაროს წნევით დამუშავებას, ე. მოძრავ ქარხნებზე.

დრეკადი ლითონებისგან განსხვავებით, მტვრევადი ლითონები ნადგურდება დატვირთვის ქვეშ, ფორმის შეცვლის გარეშე. ტესტირების დროს, მტვრევადი ნიმუშები ნადგურდება დრეკადობის გარეშე, მოულოდნელად. სისუსტე უარყოფითი თვისებაა. არა მხოლოდ გამძლე, არამედ გარკვეულწილად დრეკადი ლითონი საკმაოდ შესაფერისი იქნება მანქანების ნაწილების წარმოებისთვის.

ლითონის ელასტიურობის შესახებ წარმოდგენის მისაღებად და ამ თვისების ღირებულების დასადგენად, არსებობს ორი საზომი ერთეული: ფარდობითი დრეკადობა და ფარდობითი შეკუმშვა შესვენებისას.

შედარებითი დრეკადობის მნიშვნელობა ტესტირებისას განისაზღვრება შემდეგნაირად.

პირველ რიგში, გამოითვლება ნიმუშის მთლიანი გახანგრძლივება l 1 - l 0 რღვევის დროს, ანუ მისი სიგრძიდან l 1 რღვევის მომენტში გამოითვლება საწყისი სიგრძე l 0. შედეგად მიღებული განსხვავება შეიძლება იყოს ლითონების დრეკადობის მაჩვენებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ტესტის ნიმუშების სიგრძე ყოველთვის იგივე იქნებოდა.

როდესაც ნიმუშების საწყისი სიგრძე განსხვავებულია, მათი დრეკადობის სიდიდე ლითონების დრეკადობის შესადარებლად არასაკმარისია, რადგან გრძელი ნიმუშები გაწყვეტისას უფრო მეტად წაგრძელდება, ვიდრე ერთი და იგივე ლითონის მოკლე ნიმუშები.

მაშასადამე, იმისათვის, რომ შევადაროთ სხვადასხვა ლითონების ელასტიურობა, აუცილებელია გავითვალისწინოთ, თუ რა არის ნიმუშის საწყისი სიგრძე და რა დრეკადობა მიიღო მან შესვენებისას თავდაპირველ სიგრძესთან შედარებით.

შედარებითი გაფართოებაჩვეულებრივია გამოვხატოთ რიცხობრივად, როგორც პროცენტი ნიმუშის თავდაპირველ სიგრძესთან მიმართებაში და აღვნიშნოთ იგი ასო n-ით.

მაგალითი.. ნიმუშის საწყისი სიგრძეა l 0 = 200 მმ; შესვენების სიგრძე იყო 236 მმ; ნიმუშის დრეკადობა იყო 236–200 = 36 მმ. შედარებითი გაფართოება

ფარდობითი დრეკადობა (%) ზოგიერთი ლითონის გამოცდისას არის: თუთია 20, ალუმინი 40, კალა 40, რკინა 45, ტყვია 45, ნიკელი 50, სპილენძი 50.

ლითონების პლასტიურობის დამახასიათებელი მეორე სიდიდე, ფარდობითი შეკუმშვა შესვენებისას ψ, განისაზღვრება ანალოგიურად:

სადაც F 0 არის ნიმუშის საწყისი კვეთის ფართობი ტესტირებამდე, მმ 2; F 1 - ნიმუშის განივი განყოფილების ფართობი რღვევის ადგილზე, მმ 2.

ამრიგად, ფარდობითი შეკუმშვა არის ნიმუშის განივი კვეთის ფართობის შემცირების თანაფარდობა გახეთქვისას თავდაპირველ განივი ფართობთან.

ლითონები (ლათინური metallum-დან - მაღარო, მაღარო) არის ელემენტების ჯგუფი მარტივი ნივთიერებების სახით დამახასიათებელი მეტალის თვისებებით, როგორიცაა მაღალი თერმული და ელექტრული გამტარობა, წინააღმდეგობის დადებითი ტემპერატურის კოეფიციენტი, მაღალი გამტარიანობა და მეტალის ბრწყინვალება.

აქამდე აღმოჩენილი 118 ქიმიური ელემენტიდან (ყველა მათგანი ოფიციალურად არ არის აღიარებული), ლითონები მოიცავს:

  • 6 ელემენტი ტუტე ლითონის ჯგუფში,
  • მე-6 მიწის ტუტე ლითონების ჯგუფში,
  • 38 გარდამავალი ლითონების ჯგუფში,
  • 11 მსუბუქი ლითონების ჯგუფში,
  • 7 ნახევრადმეტალების ჯგუფში,
  • 14 ჯგუფში ლანთანიდები + ლანთანი,
  • 14 ჯგუფში აქტინიდები (ყველა ელემენტის ფიზიკური თვისებები არ არის შესწავლილი) + აქტინიუმი,
  • გარკვეული ჯგუფების გარეთ ბერილიუმი და მაგნიუმი.

ამრიგად, ყველა აღმოჩენილი ელემენტიდან 96 შეიძლება იყოს ლითონი.

ასტროფიზიკაში ტერმინს "ლითონს" შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული მნიშვნელობა და აღნიშნავს ჰელიუმზე მძიმე ყველა ქიმიურ ელემენტს.

ლითონების დამახასიათებელი თვისებები

  1. მეტალის ბზინვარება (დამახასიათებელია არამარტო ლითონებისთვის: არალითონებს აქვთ იოდი და ნახშირბადი გრაფიტის სახით)
  2. კარგი ელექტროგამტარობა
  3. მარტივი დამუშავების შესაძლებლობა
  4. მაღალი სიმკვრივე (ჩვეულებრივ ლითონები უფრო მძიმეა ვიდრე არალითონები)
  5. მაღალი დნობის წერტილი (გამონაკლისი: ვერცხლისწყალი, გალიუმი და ტუტე ლითონები)
  6. დიდი თბოგამტარობა
  7. ისინი ყველაზე ხშირად შემამცირებელ აგენტებს წარმოადგენენ რეაქციებში.

ლითონების ფიზიკური თვისებები

ყველა ლითონი (ვერცხლისწყლისა და პირობითად ფრანციუმის გარდა) ნორმალურ პირობებში მყარ მდგომარეობაშია, მაგრამ განსხვავებული სიხისტე აქვს. ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი ლითონის სიხისტე მოჰსის მასშტაბით.

დნობის წერტილებისუფთა ლითონები მერყეობს -39 °C-დან (ვერცხლისწყალი) 3410 °C-მდე (ვოლფრამი). მეტალების უმეტესობას (გარდა ტუტეებისა) აქვს მაღალი დნობის წერტილი, მაგრამ ზოგიერთი "ნორმალური" ლითონი, როგორიცაა კალა და ტყვია, შეიძლება დნება ჩვეულებრივ ელექტრო ან გაზქურაზე.

დამოკიდებულია იმაზე სიმჭიდროველითონები იყოფა მსუბუქად (სიმკვრივე 0,53 ÷ 5 გ/სმ³) და მძიმედ (5 ÷ 22,5 გ/სმ³). ყველაზე მსუბუქი მეტალი არის ლითიუმი (სიმკვრივე 0,53 გ/სმ³). ამჟამად შეუძლებელია უმძიმესი ლითონის დასახელება, რადგან ოსმიუმის და ირიდიუმის სიმკვრივეები - ორი უმძიმესი ლითონი - თითქმის ტოლია (დაახლოებით 22,6 გ/სმ³ - ტყვიის სიმკვრივე ზუსტად ორჯერ), და მათი ზუსტი სიმკვრივის გამოთვლა უკიდურესად რთულია: ამისათვის საჭიროა ლითონების სრულად გაწმენდა, რადგან ნებისმიერი მინარევები ამცირებს მათ სიმკვრივეს.

მეტალების უმეტესობა პლასტმასის, ანუ ლითონის მავთულის გაფუჭების გარეშე შეიძლება მოხრილი იყოს. ეს ხდება ლითონის ატომების ფენების გადაადგილების გამო, მათ შორის კავშირის დარღვევის გარეშე. ყველაზე დრეკადი არის ოქრო, ვერცხლი და სპილენძი. ოქროს გამოყენება შესაძლებელია 0,003 მმ სისქის ფოლგის დასამზადებლად, რომელიც გამოიყენება მოოქროვილი პროდუქტებისთვის. თუმცა, ყველა ლითონი არ არის დრეკადი. თუთიის ან თუნუქისგან დამზადებული მავთული დახრილის დროს; დეფორმაციისას მანგანუმი და ბისმუტი თითქმის არ იხრება, მაგრამ მაშინვე იშლება. პლასტიურობა ასევე დამოკიდებულია ლითონის სისუფთავეზე; ამრიგად, ძალიან სუფთა ქრომი ძალიან დრეკადია, მაგრამ, თუნდაც მცირე მინარევებით დაბინძურებული, ის მტვრევადი და მყარი ხდება. ზოგიერთი ლითონი, როგორიცაა ოქრო, ვერცხლი, ტყვია, ალუმინი, ოსმიუმი, შეიძლება ერთად გაიზარდოს, მაგრამ ამას შეიძლება ათწლეულები დასჭირდეს.

ყველა ლითონი კარგია ელექტრო დენის გატარება;ეს გამოწვეულია მათ კრისტალურ ბადეებში მოძრავი ელექტრონების არსებობით, რომლებიც მოძრაობენ ელექტრული ველის გავლენის ქვეშ. ვერცხლს, სპილენძს და ალუმინს აქვს ყველაზე მაღალი ელექტროგამტარობა; ამ მიზეზით, ბოლო ორი ლითონი ყველაზე ხშირად გამოიყენება მავთულის მასალად. ნატრიუმს ასევე აქვს ძალიან მაღალი ელექტროგამტარობა ექსპერიმენტულ აღჭურვილობაში, ცნობილია ნატრიუმის გამტარების გამოყენების მცდელობები ნატრიუმით სავსე უჟანგავი ფოლადის მილების სახით. ნატრიუმის დაბალი ხვედრითი სიმძიმის გამო, თანაბარი წინააღმდეგობით, ნატრიუმის „მავთულები“ ​​გაცილებით მსუბუქია ვიდრე სპილენძი და ოდნავ მსუბუქია, ვიდრე ალუმინი.

ლითონების მაღალი თბოგამტარობა ასევე დამოკიდებულია თავისუფალი ელექტრონების მობილურობაზე. მაშასადამე, თბოგამტარობის სერია მსგავსია ელექტრული გამტარობის სერიის, ხოლო სითბოს, ისევე როგორც ელექტროენერგიის საუკეთესო გამტარი ვერცხლია. ნატრიუმი ასევე გამოიყენება როგორც სითბოს კარგი გამტარი; საყოველთაოდ ცნობილია, მაგალითად, რომ ნატრიუმი გამოიყენება საავტომობილო ძრავების სარქველებში მათი გაგრილების გასაუმჯობესებლად.

ფერიმეტალების უმეტესობა დაახლოებით იგივეა - ღია ნაცრისფერი მოლურჯო ელფერით. ოქრო, სპილენძი და ცეზიუმი არის ყვითელი, წითელი და ღია ყვითელი, შესაბამისად.

ლითონების ქიმიური თვისებები

გარე ელექტრონულ დონეზე მეტალების უმეტესობას აქვს ელექტრონების მცირე რაოდენობა (1-3), ამიტომ უმეტეს რეაქციებში ისინი მოქმედებენ როგორც შემცირების აგენტები (ანუ „აძლევენ“ ელექტრონებს).

რეაქციები მარტივ ნივთიერებებთან

  • ოქროსა და პლატინის გარდა ყველა ლითონი რეაგირებს ჟანგბადთან. რეაქცია ვერცხლთან ხდება მაღალ ტემპერატურაზე, მაგრამ ვერცხლის (II) ოქსიდი პრაქტიკულად არ წარმოიქმნება, რადგან ის თერმულად არასტაბილურია. მეტალიდან გამომდინარე, გამომავალი შეიძლება შეიცავდეს ოქსიდებს, პეროქსიდებს და სუპეროქსიდებს:

ლითიუმის ოქსიდი

ნატრიუმის პეროქსიდი

კალიუმის სუპეროქსიდი

პეროქსიდიდან ოქსიდის მისაღებად პეროქსიდი მცირდება მეტალთან ერთად:

საშუალო და დაბალაქტიურ ლითონებთან რეაქცია ხდება გაცხელებისას:

  • მხოლოდ ყველაზე აქტიური ლითონები რეაგირებენ აზოტთან ოთახის ტემპერატურაზე მხოლოდ ლითიუმი რეაგირებს, წარმოქმნის ნიტრიდებს:

გაცხელებისას:

  • ოქროსა და პლატინის გარდა ყველა ლითონი რეაგირებს გოგირდთან:

გაცხელებისას რკინა რეაგირებს გოგირდთან და წარმოქმნის სულფიდს:

  • მხოლოდ ყველაზე აქტიური ლითონები, ანუ IA და IIA ჯგუფების ლითონები Be-ს გარდა, რეაგირებენ წყალბადთან. რეაქციები ხდება გაცხელებისას და წარმოიქმნება ჰიდრიდები. რეაქციებში ლითონი მოქმედებს როგორც შემამცირებელი აგენტი, წყალბადის ჟანგვის მდგომარეობა არის -1:
  • მხოლოდ ყველაზე აქტიური ლითონები რეაგირებენ ნახშირბადთან. ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება აცეტილენიდები ან მეთანიდები. წყალთან ურთიერთობისას აცეტილენიდები იძლევა აცეტილენს, მეთანიდები მეთანს.

ყველაზე მყიფე ლითონი. ანტიმონი არის მბზინავი მოვერცხლისფრო-თეთრი ლითონი უხეში ფირფიტის კრისტალური ნაპრალით ან მარცვლოვანი მოტეხილობით, რაც დამოკიდებულია გამდნარი მდგომარეობიდან გამაგრების სიჩქარეზე.

ოქრო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და ულამაზესი ლითონია ჩვენს პლანეტაზე. სუფთა ოქროს სიმკვრივეა - 19,3 გ/სმ3. სუფთა ოქროს ბურთულას მხოლოდ 46 მმ აქვს მასა 20 მ2 სიმაღლით მ ოქროს ზოდებით, მათი მასა იქნება 1150 ტონა - წონა მძიმე დატვირთული მატარებელია.

ოქრო ყველაზე დრეკადი ლითონია, ის ადვილად შეიძლება გაბრტყელდეს და გადაიქცეს ყველაზე თხელ ფირფიტებად და ფურცლებად. მისი გამოყენება შესაძლებელია 0,001 მმ-ზე ნაკლები სისქის ფოლგის დასამზადებლად. ძლიერი გათხელებით, ის ხდება გამჭვირვალე და აქვს მომწვანო ელფერი სინათლის ზემოქმედებისას.

ლითიუმი - Li, ქიმიური ელემენტი ატომური ნომრით 3, ატომური მასა 6,941. ქიმიური სიმბოლო Li იკითხება ისევე, როგორც თავად ელემენტის სახელი.

დ.ი. მენდელეევის პერიოდულ სისტემაში ლითიუმი მდებარეობს მეორე პერიოდში, IA ჯგუფში და მიეკუთვნება ტუტე ლითონებს.

ფიზიკური და ქიმიური თვისებები: ლითიუმი არის ყველაზე მსუბუქი ლითონები, მისი სიმკვრივეა 0,534 გ/სმ3 დნობის წერტილი 180,5°C, დუღილის წერტილი 1326°C. ტემპერატურაზე -193°C-დან დნობის ტემპერატურამდე, ლითიუმის კუბურ სხეულზე ორიენტირებული მოდიფიკაცია ერთეული უჯრედის პარამეტრით a = 0,350 ნმ სტაბილურია.

ოსმიუმი მოიპოვება ამერიკულ და რუსულ მაღაროებში. სამხრეთ აფრიკა ასევე მდიდარია თავისი საბადოებით. ხშირად ლითონი გვხვდება რკინის მეტეორიტებში. სპეციალისტებისთვის საინტერესოა ოსმიუმი-187, რომელიც ექსპორტზე მხოლოდ ყაზახეთიდან გადის. იგი გამოიყენება მეტეორიტების ასაკის დასადგენად. აღსანიშნავია, რომ იზოტოპის მხოლოდ ერთი გრამი 10 ათასი დოლარი ღირს

მაგრამ ოსმიუმი ირიდიუმზე ერთი წლის შემდეგ აღმოაჩინეს. ეს მყარი ლითონი ნაპოვნი იქნა პლატინის ნალექის ქიმიურ შემადგენლობაში, რომელიც იხსნება აკვა რეგიაში. და სახელი "ოსმიუმი" მომდინარეობს ძველი ბერძნული სიტყვიდან "სუნი". ლითონი არ ექვემდებარება მექანიკურ სტრესს. უფრო მეტიც, ერთი ლიტრი ოსმიუმი რამდენჯერმე მძიმეა ვიდრე ათი ლიტრი წყალი.

მერკური Hg, მენდელეევის პერიოდული სისტემის II ჯგუფის ქიმიური ელემენტი, ატომური ნომერი 80, ატომური მასა 200, 59; მოვერცხლისფრო-თეთრი მძიმე მეტალი, თხევადი ოთახის ტემპერატურაზე. ბუნებაში მერკური წარმოდგენილია შვიდი სტაბილური იზოტოპით

ვოლფრამი m არის ქიმიური ელემენტი ატომური ნომრით D.I. მენდელეევის ქიმიური ელემენტების პერიოდულ სისტემაში, რომელიც მითითებულია სიმბოლოთ W. ნორმალურ პირობებში, ეს არის მყარი, მბზინავი, ვერცხლისფერი ნაცრისფერი გარდამავალი ლითონი. ვოლფრამი არის ყველაზე ცეცხლგამძლე ლითონები. მხოლოდ არამეტალურ ელემენტს, ნახშირბადს, აქვს უფრო მაღალი დნობის წერტილი. სტანდარტულ პირობებში ის ქიმიურად მდგრადია.

ქრომი არის დ.ი. მენდელეევის ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემის მე-6 ჯგუფის გვერდითი ქვეჯგუფის ელემენტი ატომური ნომრით. იგი აღინიშნება სიმბოლოთი Cr. მარტივი ნივთიერება ქრომი არის მოლურჯო – თეთრი ფერის მყარი ლითონი. ქრომი ზოგჯერ კლასიფიცირდება როგორც შავი ლითონი.

კალიუმი არის პირველი ჯგუფის მთავარი ქვეჯგუფის ელემენტი, მენდელეევის ქიმიური ელემენტების პერიოდული სისტემის მეოთხე პერიოდი, ატომური ნომრით. აღინიშნება სიმბოლო K. მარტივი ნივთიერება კალიუმი (არის რბილი ტუტე მეტალი. ვერცხლისფერი თეთრი ფერი.

ვერცხლი მე-11 ჯგუფის ელემენტია (მოძველებული კლასიფიკაციის მიხედვით - პირველი ჯგუფის მეორადი ქვეჯგუფი), მენდელეევის ქიმიური ელემენტების პერიოდული ცხრილის მეხუთე პერიოდი, ატომური ნომრით. იგი აღინიშნება სიმბოლოთი Ag. მარტივი ნივთიერება ვერცხლი არის მოქნილი, დრეკადი კეთილშობილი ლითონი ვერცხლის თეთრი ფერის. ბროლის გისოსი არის სახეზე ორიენტირებული კუბური. დნობის წერტილი - 962 °C, სიმკვრივე - 10,5 გ/სმ³.

ნატრიუმი. მარილის გარეშე ამბობენ ნებისყოფის გარეშე! მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ მარილის ყოველდღიური მოთხოვნილება 1 გრამია. მრავალი საუკუნის განმავლობაში სუფრის მარილი სიცოცხლის ერთ-ერთ სიმბოლოდ ითვლებოდა და წმინდად ითვლებოდა. ჩვენს წინაპრებს დიდი ხნის ჩვეულება ჰქონდათ: სტუმარს "პურითა და მარილით" მიესალმეთ. მაგრამ ზოგჯერ მარილი „ღვთის წყევლაა“, რადგან მარილის ჭარბი რაოდენობა თრგუნავს სიცოცხლის განვითარებას. ბევრი ბნელი ლეგენდა არსებობს ტბებზე და ტერიტორიებზე, სადაც წყალი და ნიადაგი ზედმეტად გაჯერებულია მარილით.

ალუმინი ალ არის ერთ-ერთი "ლიდერი" დედამიწის ყველა ქიმიურ ელემენტს შორის. ალუმინი დედამიწის ქერქში არის თითქმის 8%; გავრცელებით მას მხოლოდ ჟანგბადი და სილიციუმი აჭარბებს. თუმცა, ეს ლითონი შედარებით ცოტა ხნის წინ, ორასზე ნაკლები წლის წინ იქნა მიღებული. მას შემდეგ იგი გახდა ძალიან ფართოდ გამოყენებული ლითონი - ელექტროინჟინერიაში, მშენებლობაში და ავიაციაში.

ოქრო არის ყველაზე პოპულარული ლითონი ისტორიაში, კულტურაში, ეკონომიკაში. მისი ფლობისთვის სისხლის მდინარეები დაიღვარა, ოჯახური უთანხმოება იფეთქა და ომებიც კი იმართებოდა. მისი მნიშვნელობა მთელი კაცობრიობის ცივილიზაციისთვის ემყარება მის უნიკალურ ქიმიურ და ფიზიკურ თვისებებს, მისი შინაგანი სტრუქტურის თავისებურებებს.

ოქრო ყველაზე დრეკადი ლითონია. ეს ხარისხი მას ყველგან მოითხოვს: სამკაულებიდან მიკროელექტრონიკამდე.

ყველაზე "მეტალის" მეტალი

ოქრო შეიცავს ყველა ყველაზე აშკარა თვისებას, რომელსაც მეცნიერები მეტალურს უწოდებენ. ელექტრული გამტარობის თვალსაზრისით, ის მეორე ადგილზეა მხოლოდ ვერცხლის, სპილენძისა და სუფთა პალადიუმის შემდეგ. თბოგამტარობის მხრივ - იგივეა, რაც ვერცხლი, სპილენძი და კობალტი. თერმული ენერგიის შთანთქმის უნარით, ოქრო მეორე ადგილზეა ეგზოტიკური ბისმუტის შემდეგ, უსწრებს ვერცხლისწყალსა და ვერცხლს. სხვა „მეტალის“ თვისებების მხრივ - მოქნილობა და - ჩემპიონია. ოქრო ყველაზე დრეკადი ლითონია მსოფლიოში და მისი ბრწყინვალება ლეგენდარული კონცეფციაა.

ოქრო ასევე ძალიან "მეტალიკია". ეს არის გეომეტრიულად რეგულარული კრისტალური გისოსი, რომელსაც აქვს დადებითი იონები კვანძებში და მათ შორის „ელექტრონული“ გაზის ღრუბელი, მკვრივი კონცენტრაციით. ატომის ეს ნაწილი შედგება თავისუფალი ელექტრონებისაგან, რომლებიც მდებარეობს გარე ენერგიის დონეზე. ისინი ქმნიან მიმზიდველ ძალას გისოსებს შორის, რაც უზრუნველყოფს ლითონის დეფორმაციის უნარს მისი მთლიანი მთლიანობის დარღვევის გარეშე. ასე მუშაობს ყველაზე დრეკადი ლითონი.

პლასტიურობის განმარტება

ბერძნული Πλαστικήდან ("ქანდაკება", "მოდელირება") მომდინარეობს სიტყვა "პლასტიურობა", რომელმაც ფესვი მისცა სხვებს, რომლებიც დაკავშირებულია მყარი სხეულის ფორმის შეცვლასთან. პლასტიურობა არის მყარი სხეულის თვისება, შეცვალოს ფორმა და ზომა და შეინარჩუნოს ნარჩენი დეფორმაცია გარე ძალების შეწყვეტის შემდეგ, მოცულობის შეცვლის ან მთლიანობის შელახვის გარეშე.

ლითონებისთვის, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელიც საშუალებას აძლევს მათ გამოიყენონ პრაქტიკაში. ლითონის ბლანკების სასურველ ფორმაში ჩამოყალიბების შესაძლებლობის გარეშე, შეუძლებელი იქნებოდა უმარტივესი საყოფაცხოვრებო ნივთების შექმნაც კი. ოქრო ყველაზე დრეკადი ლითონია და მისგან დამზადებული პროდუქცია არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მიეცეს საკმაოდ მოქნილ მასალას გაყალბებით, დაჭერით, გორგალით, დახატვით, დახატვით და ა.შ. მასალის საპირისპირო თვისებაა სისუსტე.

პლასტიურობის ტესტი

ლითონების დრეკადობის მახასიათებლები ჩვეულებრივ განისაზღვრება სტატიკური ტესტებით. ყველაზე გამოვლენილი არის დაჭიმვის ტესტი. იმის გასარკვევად, თუ რომელი ლითონია ყველაზე ელასტიური, აუცილებელია იმავე ზომის ნიმუშების დაქვემდებარება მსგავსი ტემპერატურის პირობებში. დეფორმაციის ოდენობა, რომელსაც ლითონის ნიმუში გაუძლებს მარცხამდე, არის დრეკადობის ობიექტური მაჩვენებელი.

დაძაბულობის ტესტის შედეგის რიცხვითი გამოხატულება არის ორი ძირითადი კოეფიციენტი. ფარდობითი დრეკადობა არის ნიმუშის გაზრდილი სიგრძის პროცენტული თანაფარდობა რღვევის შემდეგ, რომელიც გამოწვეულია დეფორმაციით ორიგინალთან. ყველაზე დრეკადი ლითონი - ოქრო - 65%-იანი მაჩვენებელი აქვს. შედარებისთვის: რკინისთვის არის 40-50, ალუმინის 30-40.

პლასტიურობის მეორე მაჩვენებელია ნიმუშის ჯვრის მონაკვეთის შედარებითი შევიწროება. ოქროს შემთხვევაში, ნიმუშის საწყისი განივი 90%-ით მეტია, ვიდრე გატეხვამდე ჰქონდა. ალუმინისთვის ეს მაჩვენებელი 80%-ია, სპილენძისთვის - 75%.

რბილი, ბლანტი და გამძლე

მოჰსის სიხისტის სკალაზე ოქრო 2,5-3,7 ქულას იღებს. მისი სუფთა სახით, ეს ლითონი ბევრად უფრო რბილია, ვიდრე ბევრი ფართოდ გამოყენებული მასალა და შეიძლება დაკაწრული იყოს დანით ან თუნდაც ფრჩხილით. ამიტომ, ოქროს პროდუქტების სწრაფი ცვეთის თავიდან აცილების მიზნით, მათ დასამზადებლად ლითონს ემატება სპეციალური გამაგრების შენადნობის ელემენტები, როგორც წესი, ვერცხლი ან სპილენძი. ოქროს ასევე აქვს მავნე მინარევები. პერიოდულ სისტემაზე ყველაზე დრეკადი ლითონი მტვრევადი ხდება ტყვიის, პლატინის, კადმიუმის ან გოგირდის არსებობისას.

ოქროს რბილობას განსაკუთრებული ხასიათი აქვს; ნაწილების ჩამოსხმისა და ტექნოლოგიური დამუშავების მოხერხებულობას ავსებს მაღალი ჭიმვის სიმტკიცე - 3300 კგ/სმ 2. ოქროს ფიზიკური და მექანიკური მახასიათებლების ეს უნიკალური კომბინაცია უძველესი დროიდან გამოიყენებოდა. ამის მაგალითია ოქროს ფოთოლი.

რუსეთში გუმბათები დაფარულია სუფთა ოქროთი...

ოქროს მოპოვების მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მიუხედავად, ეს ლითონი ყოველთვის იშვიათ და ძვირფასად ითვლებოდა. ეს არის ყველაზე დრეკადი ლითონი. ეს ხარისხი მის გამოყენებას ეკონომიურად აქცევს ინტერიერის ელემენტების დეკორატიულ მოსაპირკეთებლად ან თუნდაც ეკლესიის გუმბათების დასაფარად. დიდი ფართობის დასაფარად საჭიროა ძალიან ცოტა ძვირფასი ლითონი: 1 გრამი ფირფიტა შეიძლება გაყალბდეს 1 მ 2 ფართობის ფურცლად.

მოოქროვილი ფურცლების წარმოების ხელით მეთოდიც კი შესაძლებელს ხდის მილიმეტრის მეათასედი სისქის მიღწევას. ეს სისქე ოქროს ფირფიტებს მოლეკულური მიზიდულობის გამო ზედაპირზე მიმაგრების საშუალებას აძლევს. ტინელების წარმოების ტექნოლოგია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. ახლა რობოტული ხაზები გამოიყენება ოქროს ფურცლების გასაბრტყელებლად, მაგრამ პროცესი ეფუძნება საწყისი მასალის მაღალ პლასტიურობას.

ოქროს ძაფი

ოქროს უნარი გაუძლოს დაჭიმულ სტრესს გატეხვის გარეშე ცნობილი იყო მისი კომერციული გამოყენების დაწყებიდან. სამკაულებისთვის ასეთი მავთულის წარმოება ძველ დროში დამკვიდრდა - ძველმა ხელოსნებმა უკვე იცოდნენ, რომელი ლითონი იყო ყველაზე დრეკადი. მე-20 საუკუნის შუა ხანებში გამოუშვეს მიკრომავთული ოქროს ბირთვით, რომელიც პლასტმასის იზოლაციითაც კი 7-ჯერ თხელი იყო, ვიდრე ადამიანის თმა. 1 გრამი ლითონისგან გამოყვანილია უწყვეტი ოქროს ძაფი დაახლოებით 3,5 კმ სიგრძის.

დღევანდელმა ტექნოლოგიებმა ოქროს მავთულის სისქე რამდენიმე მიკრონამდე მიიყვანა და ლითონის ტექნოლოგიური უპირატესობების შემდგომი განვითარება გრძელდება.