Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Камни, которые изменили мир: какие минералы помогают новым технологиям, а какие — угрожают жизни
Что общего между кольцом, айфоном и ядерным реактором? Минералы! В недрах планеты скрываются самые разнообразные сокровища, поражающие своей красотой, уникальными свойствами и смертельной опасностью. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему одни кристаллы стали основой технологической революции, а другие десятилетиями убивали шахтеров, как топаз помогает подводным лодкам, а гранат участвует в создании бронестекол, почему 80% добываемых алмазов никогда не станут украшениями и какой драгоценный камень существует только в одном экземпляре.
Богатыри техники
Когда мы слышим слова «алмаз», «топаз» или «сапфир», первое, что приходит на ум — роскошные ювелирные украшения. Однако реальность такова, что до 90% добываемых драгоценных камней никогда не попадают в витрины магазинов. Вместо этого они становятся незаменимыми компонентами высокотехнологичных производств, без которых невозможно представить современную промышленность.
— Алмазы даже называют «богатырями техники». По шкале Мооса их твердость оценивается как 10 из 10. Это абсолютный рекорд среди всех природных минералов. Поэтому прочность и термостойкость позволяет им решать самые сложные промышленные задачи. Например, природные алмазы используются в буровых коронках (специальных наконечниках) для бурения сверхглубоких нефтегазовых скважин. Также они незаменимы в качестве абразивных материалов — алмазные порошки и пасты применяются для шлифовки металлов и зеркал, в том числе для космических телескопов или лазерных систем, где требуется идеальная точность.
Природные алмазы с особыми дефектами служат сверхчувствительными сенсорами, например, такие установлены в некоторых спутниках для мониторинга космической радиации. В электронной промышленности чаще используются синтетические алмазные подложки, которые благодаря своей выдающейся теплопроводности, используются в мощных процессорах и радиодеталях. В оптике без них не обходятся лазерные системы, инфракрасные датчики и даже космические телескопы, где алмазные покрытия делают зеркала более долговечными. Таким образом, лишь 20% добываемых алмазов попадают в ювелирные изделия, тогда как основная часть этих драгоценных камней работает на благо современных технологий и промышленного прогресса, — рассказывает кандидат технических наук, сотрудник кафедры «Нефтегазовые технологии» Андрей Чухлов.
И не только алмазы. Кварцевые резонаторы используются в микросхемах смартфонов, компьютеров и систем спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС). Внутри них находится кристалл кварца, который вибрирует с определенной частотой, когда через него проходит ток. Эти вибрации работают как эталон времени, заставляя все микросхемы в наших телефонах, компьютерах или навигаторах работать слаженно. Без них техника просто не смогла бы правильно считать информацию, определять время или точно находить наше местоположение.
В оптической промышленности прозрачные кристаллы горного хрусталя используют для специальных линз в УФ-оборудовании и лазерных системах, где требуется высокая термостойкость и прозрачность в ультрафиолетовом спектре. Природный кварц предпочтительнее синтетического в этих применениях, поскольку его естественные дефекты кристаллической решетки обеспечивают стабильность резонансных характеристик, что особенно важно для точной электроники и телекоммуникационного оборудования.
— Добываемый гранат, преимущественно альмандин и пироп, активно используются в абразивной промышленности благодаря идеальному сочетанию твердости и способности дробиться на острые частицы. Основное применение — водоструйная резка металлов и композитных материалов, где гранатовый песок под высоким давлением позволяет делать точные разрезы без термической деформации заготовки. Особенно востребованы природные гранаты в аэрокосмической отрасли для обработки титановых сплавов и в производстве бронестекол, где их естественные примеси железа обеспечивают более эффективное резание по сравнению с синтетическими аналогами, — комментирует эксперт ПНИПУ.
Также гранат используется в системах водоподготовки благодаря уникальной пористой структуре и химической устойчивости. В фильтрах для очистки от тяжелых металлов (свинец, ртуть, кадмий) гранатовый песок работает как эффективный сорбент — его кристаллы с высоким содержанием железа образуют активные центры, связывающие ионы металлов. Такие фильтры особенно востребованы в горнодобывающей промышленности для очистки сточных вод и в муниципальных системах водоснабжения, где требуется удаление токсинов без использования химических реагентов. По сравнению с синтетическими материалами, природные гранаты демонстрируют более длительный срок службы и способность работать в широком диапазоне pH, что делает их экологически и экономически выгодным решением.
– Природный топаз ценят за способность преобразовывать механические колебания в электрические сигналы — это свойство делает его идеальным материалом для подводной акустики. В военных гидролокаторах и исследовательских сонарах топазовые датчики работают надежнее искусственных аналогов, особенно в соленой морской воде и на больших глубинах. Его природная устойчивость к коррозии и давлению позволяет годами использовать одно и то же оборудование без потери точности измерений, – объясняет эксперт ПНИПУ.
Особую ценность представляют природные кристаллы с естественными дефектами структуры, которые усиливают акустический отклик при экстремальных давлениях на глубинах свыше 3000 метров. Дополнительно топаз используют в высокоточных датчиках давления для нефтегазового оборудования, где его температурная стабильность (+400°C) превосходит аналоги.
Другой минерал, берилл, стал широко известен благодаря изумруду — его самой ценной и красивой зеленой разновидности.
— Сегодня природный берилл имеет стратегическое значение как основной источник бериллия — сверхлегкого металла с уникальными свойствами. Около 45% добываемого минерала перерабатывают для нужд ядерной промышленности, где бериллиевые отражатели нейтронов критически важны для работы исследовательских и энергетических реакторов. В аэрокосмической отрасли бериллиевые сплавы используют в спутниковых конструкциях и гироскопах благодаря сочетанию легкости, прочности и термостойкости (до 1200°C). Природный берилл предпочтительнее синтетических аналогов для этих задач, так как его кристаллы содержат оптимальные примеси магния и лития, улучшающие качество конечного металла, — рассказывает ученый ПНИПУ.
Драгоценный кианит сегодня широко используют в производствах, где требуются материалы, выдерживающие сильный нагрев. Его главное свойство — при нагревании он становится прочнее и превращается в особый термостойкий минерал (муллит), способный выдерживать до 1800°C. Благодаря этому кианит идеально подходит для создания защитных внутренних покрытий (футеровки) плавильных печей и форм для литья металлов.
Еще один востребованный в промышленности драгоценный камень — циркон.
Сегодня он активно используется в производстве термостойких покрытий для авиационных и энергетических турбин, где выдерживает температуры до 2500°C благодаря своей исключительной тугоплавкости. В литейном производстве цирконовые пески применяют для изготовления высокоточных форм, обеспечивающих чистую поверхность отливок из стали и титановых сплавов.
Особую ценность представляют природные кристаллы с естественными примесями гафния, которые невозможно полностью воспроизвести искусственно — такие цирконы используют в ядерной энергетике как поглотители нейтронов. Дополнительно цирконовые концентраты служат сырьем для получения диоксида циркония – стратегического материала в стоматологии (керамические коронки) и топливных элементах, – говорит ученый ПНИПУ.
Смертельно опасные сокровища
Не все минералы можно спокойно извлекать и широко применять. Добыча некоторых запрещена ввиду редкости, а других – из-за смертельной опасности для человека и окружающей среды. Одним из самых страшных примеров является крокидолит, известный как голубой асбест — минерал, который не просто вреден, а убивает медленно и неизбежно.
Угроза кроется в его структуре. Если рассматривать под микроскопом, можно увидеть, что он состоит из тончайших иглообразных волокон, которые при вдыхании проникают глубоко в легкие. Эти микроскопические «иглы» настолько малы, что организм не может их вывести — они остаются в тканях на десятилетия, вызывая хроническое воспаление. Со временем это приводит к необратимым последствиям: асбестозу (рубцеванию легких), мезотелиоме (агрессивному раку плевры) и другим онкологическим заболеваниям. При этом симптомы могут проявиться только через 20-40 лет после контакта.
— Раньше крокидолит применялся для изготовления коммерческих и промышленных товаров, включая потолочные плиты, цементные листы и изоляционные материалы. Минерал в основном добывали в Западной Австралии, Боливии и Южной Африке, но производство прекратилось из-за серьезных рисков для здоровья рабочих. В России крокидолит был обнаружен на Урале, но его добыча также остановилась в 1999 году, — объясняет ученый.
Самый страшный инцидент, связанный с голубым асбестом, произошел в Западной Австралии, где крокидолит добывался между 1943 и 1966 годами, и унес жизни более 1000 шахтеров и местных жителей.
Сегодня добыча минерала запрещена во многих странах мира, однако его до сих пор можно найти в старых постройках. При разрушении таких конструкций волокна снова попадают в воздух, продолжая нести смертельную опасность. Важно понимать: безопасного уровня воздействия крокидолита не существует — даже кратковременный контакт может оказаться фатальным.
Эрионит — природный минерал из группы цеолитов — представляет смертельную опасность, вызывая редкие формы рака легких или брюшной полости. Опасность, как и в случае с голубым асбестом, кроется в игольчатой структуре.
— Канцерогенный минерал обнаружили в вулканическом пепле, который изменился в результате выветривания и подземных вод и вызвал смерть нескольких человек в Турции, где эрионитсодержащие породы использовались в строительстве, — рассказывает эксперт ПНИПУ.
Геологи обнаружили месторождения эрионита как минимум в 12 штатах США. Хотя его промышленная добыча прекратилась в конце 1980-х годов, риск сохраняется: воздействие смертельного минерала может происходить на этапе производства и добычи других цеолитов, которые до сих пор находятся в коммерческом использовании. Например, они применяются в фильтрах для воды, удобрениях и даже лекарствах.
— Длительное воздействие хризотила, самого распространенного асбеста, приводит к заболеваниям легких, заставляя твердеть легочную ткань. Крупнейшие в мире залежи этого опасного минерала находятся в России — в Свердловской, Оренбургской областях, а также в Сибири. Сразу вспоминаются сказы Бажова – все, кто работал на Медной горе, долго не жили, умирали от «каменной чахотки», вызванной как раз добычей белого асбеста, — объясняет Андрей Чухлов.
Добыча минерала запрещена более чем в 50 странах. Но Россия остается крупнейшей страной-добытчицей хризотила, который экспортируется преимущественно в Китай. Несмотря на запреты, этот минерал до сих пор используется во многих странах, включая США, для производства автомобильных тормозных систем, битумного кровельного покрытия.
Один из самых коварных минералов на Земле — киноварь, или сульфид ртути. Этот ярко-красный или буровато-красный кристалл встречается, как правило, в районах вблизи вулканической активности и горячих источников. Нерастворимый минерал при окислении образует токсичные соединения, такие как метилртуть и диметил-ртуть, вызывающие при вдыхании или проглатывании расстройства нервной системы – тремор, потерю зрения и даже деменцию.
Киноварь веками использовалась как пигмент — от росписи древнеримских фресок до ритуальных татуировок полинезийцев, не подозревавших, что красота этого минерала несет смерть.
Сейчас добыча осуществляется преимущественно в Испании, Китае, Кыргызстане и Алжире. В России наиболее известные месторождения находятся в Забайкалье, на Алтае и Чукотке.
Исчезающие богатства Земли
Извлечение некоторых видов запрещено или ограничено из-за их редкости. Минералы, как и нефть, — ресурс не возобновляемый, поэтому многие страны стремятся сохранить природную красоту нашей планеты.
— В промышленности существуют такое понятие, как редкоземельные минералы, или же редкоземы. Они являются важным сырьем в производстве, но их применение ограничено, так как они не только редки, но и, следовательно, являются дорогостоящими, – объясняет профессор кафедры «Нефтегазовые технологии», доктор технических наук Инна Пономарева.
Всего таких уникальных минералов 17: скандий, иттрий и 15 видов лантаноидов, которые стали настоящим «золотом XXI века». По словам эксперта их также называют «витамины промышленности», поскольку они критически важны для высокотехнологичных отраслей.
В магнитных системах они незаменимы: неодим (лантаноиды), например, является основой сверхмощных магнитов, которые используются в двигателях электромобилей (увеличивая их КПД на 20-30%) и жестких дисках компьютеров. В оптике европий и тербий (тоже лантаноиды) создают яркие люминофоры для энергоэффективных LED-экранов и медицинских лазеров для онкотерапии.
Что касается спутниковой связи, то здесь редкоземы критически важны: иттрий стабилизирует работу волноводов и фильтров, обеспечивая четкий сигнал, а эрбий усиливает световые импульсы в оптоволоконных кабелях, опутывающих океанское дно. Даже обычный смартфон содержит до 8 редкоземов: от диспрозия в вибромоторе до гадолиния в камерных линзах.
При всей их распространенности в технике 95% переработки редкоземов приходится всего на три страны: Китай, Малайзию и США. Россия, в свою очередь, является важным поставщиком сырья: Уральские месторождения обеспечивают до 15% мирового спроса на скандий для авиационных сплавов.
Из драгоценных камней редкими считаются красные алмазы, которые добываются в ограниченных количествах всего в трех уголках на планете: в Австралии, Африке и Бразилии. За последние 20 лет на аукционах появилось всего три знаменитых алмаза, сертифицированных как «Red diamond». Чаще находят с фиолетовым и коричневым оттенками. По словам Инны Пономаревой всего существуют около 20-ти сертифицированных красных бриллиантов.
Единственное месторождение, где можно найти чароит – фиолетовый минерал, находится в России, а именно в Якутии, в Мурунском массиве, в бассейне реки Чара. Это месторождение также известно как «Сиреневый камень». Чароит поистине можно назвать достоянием России и Сибири. Он стал популярным материалом для изготовления различных изделий, таких как ожерелья, плоские вставки в перстни, кулоны и браслеты, однако его добыча строго квотируется 100 тоннами в год — это связано не только с редкостью, но и с содержанием радиоактивного тория в некоторых разновидностях.
Вероятно, самым редким на сегодня минералом на Земле является драгоценный камень темно-оранжевого цвета — кьяутуит. Единственный образец весом 1,61 карата (0,32 грамма) был найден в Мьянме в окрестностях города Могок в 2015 году и сейчас хранится в музее в США.
Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Исследование показало, что длина ресниц ассоциируется у людей не только со здоровьем и привлекательностью, но и воспринимается как сигнал с сексуальным подтекстом.
Вымирания крупных таксономических групп, таких как роды, за последние 500 лет оказались редкими и локализованными. Это говорит о том, что современный кризис биоразнообразия еще не достиг масштабов глобальной катастрофы, сравнимой с массовыми вымираниями прошлого.
В данных космического телескопа «Джеймса Уэбба» ученые обнаружили объект, который может оказаться галактикой, сформировавшейся всего через 90 миллионов лет после Большого взрыва. Если открытие подтвердится, она станет абсолютным рекордсменом, побив рекорд предыдущего чемпиона почти на 200 миллионов лет. Однако исследователи осторожны — загадочный сигнал может иметь и другое, не менее интересное объяснение.
Для разрыва связи между молекулами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
ПонятноИз-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
ПонятноНаши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
ПонятноМы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Комментарии