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Les gens peuvent-ils fabriquer des diamants ? Réponse détaillée

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Le saviez-vous?

Les gens peuvent-ils fabriquer des diamants ?

La réponse à cette question est : "Oui, mais..." Une personne peut fabriquer des diamants artificiels, mais ne vous attendez pas à en avoir en vrac dans un avenir proche. Lorsque vous comprenez ce que c'était que mère nature de fabriquer des diamants, vous conviendrez que c'est loin d'être une tâche facile.

La formation de diamants naturels a commencé il y a environ cent millions d'années, alors que la Terre commençait à peine à se refroidir. À cette époque, sous la croûte terrestre se trouvaient des masses brûlantes de roches liquides. Ces masses ont été soumises à de telles températures et à une telle pression que le réseau cristallin de la substance que nous connaissons sous le nom de charbon a changé. C'est ainsi qu'un diamant est obtenu - la substance la plus dure connue de l'homme - en changeant le réseau cristallin du charbon. Étant donné que les diamants ont une grande valeur pour les humains, des tentatives ont naturellement été faites pour les produire artificiellement, c'est-à-dire pour fabriquer des diamants synthétiques.

L'honneur des découvreurs dans ce domaine a été considéré comme appartenant à trois personnes différentes qui ont travaillé sur le problème relativement récemment. Le premier à succéder fut l'Anglais D. B. Hannay en 1880, le second fut Henri Moissan en France (1893), le troisième fut Sir William Crookes, également en Angleterre (1906). La méthode de Moissan était la suivante : le charbon était dissous dans du fer fondu dans un four électrique. Le fer fondu a ensuite été immergé dans une solution saline.

Le refroidissement et la contraction de la couche supérieure ont créé la plus forte pression sur le matériau en fusion à l'intérieur. Et en même temps, on croyait qu'il fallait obtenir des diamants. Mais lorsque les expériences de ces personnes ont été répétées, aucun diamant n'a été obtenu. Par conséquent, on pense maintenant que le premier diamant synthétique a été obtenu en 1954 sur une presse spéciale dans laquelle le charbon a été soumis à une température de 2800 degrés Celsius et à une pression de 56 245 kilogrammes par centimètre carré.

Le premier des diamants résultants était jaune et le plus gros mesurait un peu plus d'un millimètre et demi de long. Les diamants synthétiques ont généralement une forme imparfaite et sont actuellement davantage utilisés pour les outils de coupe que pour les bijoux. Mais un jour, une personne pourra peut-être fabriquer un diamant vraiment parfait !

Auteur : Likum A.

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Presque rien, puisque la mélodie et le chant, surtout dans le style hip-hop moderne, ne jouent aucun rôle significatif dans la techno. L'essentiel ici est le rythme et le son est créé sur l'ordinateur.

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Cela dépasse les réalisations du chimiste égyptien Ahmed Zeway, qui a reçu le prix Nobel en 1999 pour avoir mesuré la vitesse à laquelle les molécules changent de forme. La formation et la désintégration des liaisons chimiques se produisent dans la région femtoseconde. Une femtoseconde est égale à 0,000000000000001 seconde.

Des scientifiques de l'Université de Francfort ont étudié pour la première fois un processus plus court qu'une femtoseconde. Ils ont mesuré le temps nécessaire à un photon pour traverser une molécule d'hydrogène (H2) contenant deux noyaux et deux électrons. Il s'est avéré que c'est environ 247 zeptosecondes. C'est le temps le plus court qui ait été mesuré avec succès aujourd'hui.

Pour effectuer des mesures, les scientifiques ont irradié une molécule d'hydrogène avec des rayons X. À la suite de cette irradiation, le photon assomma tour à tour les deux électrons de cette molécule. Les scientifiques notent que le mouvement d'un photon au cours de ce processus peut être comparé au saut d'une pierre plate à la surface d'un réservoir.

Grâce à l'enregistrement des conséquences de ce processus avec un microscope à réaction spécialement conçu COLTRIMS, il a été possible d'obtenir des données sur la vitesse de traversée de la molécule par un photon.

Puisque nous connaissions l'orientation spatiale de la molécule d'hydrogène, nous avons utilisé l'interférence de deux ondes électroniques pour calculer avec précision quand le photon a atteint le premier et quand le deuxième atome d'hydrogène, disent les scientifiques. - Et c'est jusqu'à 247 zeptosecondes, selon la distance entre les deux atomes dans la molécule.

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