Сообщество - Наука | Научпоп
Добавить пост

Наука | Научпоп

7 678 постов 78 498 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ?

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ? Сверхпроводники, Эффект Мейснера, Токамак, Видео, YouTube, Длиннопост

Корейские учёные Сокпэ Ли, Чжихун Ким и Янг-Ван Квон заявили об открытии сверхпроводимости при +127°С (400°К).

Если открытие подтвердится, наша цивилизация изменится.

Эффект достигнут на свинцово-апатитовом материале, в котором четверть ионов свинца заменили медью. Ли и Ким получили материал в 1999 и назвали его LK-99 по первым буквам своих фамилий и последним цифрам года.

Сверхпроводящий образец LK-99 парит над магнитом

В марте 2023 года ученые получили патент на LK-99, в апреле была опубликована статья в корейском журнале, но она была на корейском языке и прошла незамеченной. Только 23 июля был опубликован препринт на ArXiv.org (ссылка в конце поста). Сейчас ученые разных стран лихорадочно пробуют повторить эксперимент.

Авторы не были широко известными учёными, впрочем в исследовании сверхпроводимости новичкам часто везло на счастливые случайности.

Сверхпроводимость случайно открыл голландец Хейке Каммерлинг-Оннесом в 1911 в лаборатории в Лейдене. Ученый измерял электрическое сопротивление ртути при снижении температуры. Сопротивление плавно снижалось и вдруг при температуре около -270°С сопротивление упало вообще до нуля. Просто до нуля и всё… При сверхпроводимости сопротивления нет вообще. Мне рассказывали, что в Лейденской лаборатории до сих пор хранится кольцо с током, который включили в 1927 году. Батарею убрали, а ток крутится уже почти 100 лет. Может крутиться вечно, потерь никаких.

Следующие 75 лет ученые строили теорию сверхпроводимости и искали материалы с более горячей точкой перехода. Большой вклад внесла группа Гинзбург-Ландау-Абрикосов-Горьков (теория ГЛАГ), а основной стала теория Бардина-Купера-Шриффера (БКШ). Точку перехода за 75 лет удалось повысить лишь на двадцать градусов. Было опубликовано много работ серьезных ученых, теоретически доказывающие невозможность сверхпроводимости при температурах выше минус 250°С.

Как вдруг в 1986 два швейцарских ученых Мюллер и Беднорц нашли сверхпроводник при температуре минус 238°С. Ученые были неизвестные, работали в маленькой лаборатории фирмы IBM в Цюрихе, про которую научная общественность не слыхала. Материал был керамикой, которая раньше не исследовалась на сверхпроводимость. Та самая керамика, из которой можно тарелки делать. В 1987 Мюллер и Беднорц получили Нобелевскую премию.

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ? Сверхпроводники, Эффект Мейснера, Токамак, Видео, YouTube, Длиннопост

Ученые всего мира ринулись экспериментировать с керамикой. Я помню забитую до отказа Центральную Физическую аудиторию физфака, где рассказывали про «тёплую сверхпроводимость». В течение года ученые подняли температуру сверхпроводников ещё на 100 градусов до минус 140°С. В следующие годы рост температуры замедлился. Последний рекорд был в 2019 −23 °C (250K), но под большим давлением (188 ГПа). Для широкого применения не подходит. Теория БКШ не может объяснить теплую сверхпроводимость в керамиках, полная теория высокотемпературной сверхпроводимости до сих пор не построена.

И вот - сообщение о прорыве корейцев сразу до плюс 127°С при атмосферном давлении. Это открывает огромные возможности.

Зачем вообще нужна сверхпроводимость? Думаете, чтобы снизить потери при передаче энергии по проводам? Вряд ли. Сверхпроводящие материалы как правило слишком дороги и сложны в обработке для проводов ЛЭП.

Основное применение сверхпроводников - для катушек, создающих мощное магнитное поле. Поэтому важно, что помимо высокой температуры корейский материал LK-99 показал устойчивость сверхпроводимости к высокому магнитному полю.

Применение горячих сверхпроводников может помочь созданию термоядерной электростанции на ТОКАМАКе (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками), где очень мощное магнитное поле, удерживает очень горячую плазму. Я уже давно считал, что мы никогда не увидим коммерческую термоядерную электростанцию, но на горячих сверхпроводниках такая станция может стать возможной. Правда, лет через 30-50, не раньше, но шанс есть.

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ? Сверхпроводники, Эффект Мейснера, Токамак, Видео, YouTube, Длиннопост

Другим возможным применением может стать магнитная левитация - полёты на магнитной подушке. В фильмах типа «Назад в будущее» или «Звездные войны» разные устройства парят в воздухе без затрат энергии. Вряд ли ученые освоят антигравитацию, а вот парение в магнитном поле было открыто ещё в 1933 Вальтером Мейснером. Это явление называют также «эффектом Магомета» - по преданию гроб Пророка в Медине вечно висит в воздухе между небом и землей. А вдруг там мощный горячий природный сверхпроводник? ) Проверить невозможно, доступа к гробнице Мухаммеда нет, саудовские богословы запрещают поклонение гробницам.

Если бы LK-99 оправдал ожидания, поезда МагЛев на магнитной подушке стали бы гораздо экономичнее и дешевле. Да и ГиперЛуп Илона Маска обрел бы второе дыхание.

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ? Сверхпроводники, Эффект Мейснера, Токамак, Видео, YouTube, Длиннопост

Поезд МагЛев “CRRC 600” Китай. Скорость 620 км/час. Начало эксплуатации 2025 год

Для летающих автомобилей пришлось бы прокладывать сверхпроводящие контуры под дорогами, что маловероятно, но сверхпроводники могли бы окончательно зафиксировать победу электромобилей над двигателями внутреннего сгорания. Сверхпроводники могут работать как накопители энергии. Ток закачивается в сверхпроводящее кольцо, а потом оттуда забирается. Насколько я понимаю, подобное устройство вполне возможно.

Есть и другие применения: в МРТ, квантовых компьютерах.

В конце статьи авторы написали: «Мы верим, что наша работа станет историческим событием, которое откроет новую эру для человечества».

Оптимистично…

Ждём подтверждения открытия.

ЛИТЕРАТУРА:

1. “The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor” Sukbae Lee, Ji-Hoon Kim, Young-Wan Kwon

2. "Consideration for the development of room-temperature ambient-pressure superconductor (LK-99)" Sukbae Lee , Jihoon Kim , Sungyeon Im and 3 other persons | 2023, 33(2) | pp.61~70

НАЙДЕН ГРААЛЬ ФИЗИКИ - ГОРЯЧАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ? Сверхпроводники, Эффект Мейснера, Токамак, Видео, YouTube, Длиннопост
Показать полностью 4 2

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире Физика, Ядерная физика, Текст, Наука, Длиннопост, Мат

Автор: Конюхов Илья.

7 июня 1972 года во время рутинного масс-спектрометрического анализа на заводе во Франции, производящем обогащенное топливо, обнаружили, что в гексафториде урана (вещество, участвующее в процессе обогащения ядерного топлива) концентрация изотопа урана-235 (изотоп - это атом с одинаковым зарядом, но разным числом нейтронов и соответственно разной массой) не 0,720%, а 0,717%. Ну подумаешь, разница всего три тысячных процента, это так мало, что можно и не обращать внимания! Но только не в ядерной промышленности. Дело в том, что процент содержания урана-235 одинаков для всех пород Земли, Луны и в метеоритах, а по представлениям ученых — и во всей Солнечной системе.

Французы решили разобраться в проблеме и создали комиссию по расследованию низкого содержания изотопа. Все таки отрасль важная, от нее зависит и все энергоснабжение страны и получение этой страной ядерного оружия, так что с любыми проблемами надо разбираться быстро. Изначальная версия комиссии была проста: кто-то из длинной цепочки в обогащении урана загрязнил его уже обедненным ураном. Ну а если эта версия не оправдается - наверняка дело в несоблюдении технологии производства. Только вот после обхода всех заводов выяснилось, что они все делают исправно. Тогда комиссия направилась туда, где добывался этот уран — карьер Окло в Габоне. Обнаружилось, что в месторождении содержание двуокиси урана не превышает 0,5%, что вполне обычно, но в некоторых линзах (вкраплениях минерала в породе в виде плоского овального диска) оно поднималось до 40%, а концентрация урана-235 опускалась до 0,44%!

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире Физика, Ядерная физика, Текст, Наука, Длиннопост, Мат

Урановый рудник Окло в Габоне

На некоторое время ученые без преувеличения ахуели: никогда раньше не было так, что изотопный состав вещества зависел от места его добычи. А это уже ставило под сомнение современные теории о возникновении Солнечной системы и всех элементов тяжелее железа! Но после трех месяцев изучения месторождения комиссия пришла к выводу, что они обнаружили… природный ядерный реактор!

Стоит отметить, что в 1941 году Зельдович Я.Б. (советский физик-ядерщик, один из создателей атомной бомбы)., а позже в 1957 году Г. Вэзерилл и М. Ингрем (американские физики, одни из тех, кто установил точный возраст Земли) предполагали существование естественного ядерного реактора в далеком прошлом, около 2 миллиардов лет назад, и даже описали возможные механизмы и условия для его образования. Однако никто не согласился с учеными — все посчитали, что для образования такой сложной структуры должно совпасть слишком много факторов, так что об этих идеях быстро забыли, пока не случился 1972 год.

После обнаружения реактора добыча в карьере была прекращена, а ученые приступили к подробному изучению феномена Окло. Многочисленные образцы были отправлены в различные лаборатории мира, в том числе и в СССР, что помогло воссоздать картину работы реактора. Как выяснилось, урановое месторождение образовалось в Окло примерно 2,1 миллиарда лет назад. И тут мы внезапно переходим к биологии! В это время происходил очень важный биологический процесс: переход от прокариотов (клеток без ядра) к эукариотам (более сложным по строению клеткам с ядром). Эукариоты поглощали углекислый газ, выделяя кислород, этот кислород окислял уран, а оксиды урана смывались дождем в древнюю реку. В устье реки образовался осадочный слой песчаника, богатого ураном, и поскольку под тяжестью своего веса частички урана опускались на дно быстрее других, они создали обогащенное место с концентрацией урана 0,5% (прямо как на обогатительной фабрике). После этого урановый слой скрылся под слоем песчаника, а из-за геологических процессов он опустился на глубину 4 км. Со временем слои песчаника потрескались, и в них начала затекать вода, под воздействием ее и большого давления образовались линзы с содержанием урана в руде до 60%. Всего нашли 17 изолированных друг от друга линз, в которых спустя 300 млн. лет и протекала ядерная реакция.

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире Физика, Ядерная физика, Текст, Наука, Длиннопост, Мат

Геологический разрез месторождения Окло. Черными точками отмечены зоны, где происходили ядерные реакции. 17 зона расположена в 30 км от изначального места добычи.

Происходила она так: при попадании замедленного нейтрона в уран-235 он создавал очень нестабильный изотоп урана-236, который быстро “раскалывался” на два ядра-осколка, летящих друг от друга на огромной скорости, гамма-излучение и 3 нейтрона, часть из которых попадали в следующее ядро урана-235 и продолжали ядерную реакцию. Вода в Окло играла важную роль — она заливалась в линзу, замедляла те самые 3 нейтрона до такой скорости, чтобы они не “отскакивали” от ядра урана, а попадали и оставались в нем. А так же вода поглощала тепло, которое выделяли нейтроны и ядра-осколки во время торможения. После выпаривания воды из естественного ядерного реактора реакция быстро затухала и возобновлялась только тогда, когда в линзу снова заливалась вода (да простят меня физики за такое объяснение). Так продолжалось без малого 600 000 лет, пока в реактор окончательно не прекратила поступать вода. За все время своего существования реактор выработал около 15000 МВт*лет энергии. Это, кстати, совсем немного — 2 блока Ленинградской АЭС при полной загрузке вырабатывают столько же энергии за 2 с небольшим года.

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире Физика, Ядерная физика, Текст, Наука, Длиннопост, Мат

Процесс деления ядра урана-235

Но Окло смог не только озадачить и удивить ученых своим наличием, но и помочь им! За почти 2 миллиарда лет тяжелые радиоактивные элементы почти не сместились в грунте. Плутоний, уран и даже более легкие элементы так и остались в линзах и не выходили в окружающую их глину. То есть естественный ядерный реактор подтверждает возможность безопасно хранить ядерные отходы, ведь за 2 миллиарда лет они никуда не делись и все так же покоятся в месте своего же образования. Проводимые с образцами из Окло эксперименты еще раз подтвердили неизменность физических констант, а по предварительным исследованиям биологов реактор мог локально влиять на эволюцию одноклеточных организмов рядом с собой.

Как тысячная доля процента чуть не уничтожила все представления о мире Физика, Ядерная физика, Текст, Наука, Длиннопост, Мат

Остатки оксида урана в одном из реакторов Окло. Переживать за здоровье человека в кадре не стоит, концентрация урана в породе, как и количество радиации, очень мало и, если не поднимать пыль, радиация не сможет причинить вред человеку.

Показать полностью 5

Сaмыe мepзкиe блюда. Глава 3: ООН

Мы привыкли, что мерзкие блюда готовят и едят где-то в пампасах. Вместе с проводниками Биореактора читатель посетил суровую тундру и душные джунгли, коснулся традиционной кухни малых народов и понял, отчего же людей тянет на всё ползучее, живое и гнилое.

Тем временем, карательная кулинария нанесла удар с неожиданной стороны. Сегодня нас будет радовать доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, опубликованный 13 сентября 2022 года.

Доклад включал 4 крупных раздела. Пересказывать их не имеет смысла: кто хочет — найдёт и почитает в оригинале. Более всего нас будет интересовать аргументация ООН в пользу членистоногих как продукта питания для человека. Категория "членистоногие" автоматом подтягивает за собой насекомых и ракообразных, так что здесь нет противоречий в биологической классификации.

Сaмыe мepзкиe блюда. Глава 3: ООН Биология, Научпоп, Наука, Познавательно, Еда, Членистоногие, Мерзость, Съедобное, Насекомые, Длиннопост

Постараемся быть максимально беспристрастными — наука должна быть выше эмоций.

В пункте номер раз авторы упирают на питательность. Согласно докладу ООН, в сравнении с говядиной мучные черви проигрывают по содержанию аминокислот и жиров, но ведут как источник витаминов. Из этого следует, что черви — такое себе "мясо для бедных". А теперь зададимся вопросом: а много ли ныне живущих людей могут позволить себе говядину? Быть может, читатель питается лучшими стейками на завтрак, обед и ужин. Остальным 7 миллиардам человек повезло меньше. Первый раздел доклада ООН как бы намекает, что лучше эрзац-мясо каждый день, чем мраморная говядина ни разу в жизни.

Сaмыe мepзкиe блюда. Глава 3: ООН Биология, Научпоп, Наука, Познавательно, Еда, Членистоногие, Мерзость, Съедобное, Насекомые, Длиннопост

Пункт номер два — экологическая устойчивость. В первых строках абзаца наших коллег повело не туда: они принялись объяснять, что выращивание насекомых даёт меньше метана, а значит — безопаснее с точки зрения глобального потепления. Трудно сказать, насколько оно "глаголом жжёт сердца людей". Быть может, последователи Греты Тунберг и пустят от этого скупую эко-френдли слезу. Но мы копаем глубже.

Ближе к концу докладчики исправляются. Наконец-то появились слова об экономической целесообразности и рациональном природопользовании. Удивительно, что по выходу белка сверчки обходят коров в 12 раз при одинаковом количестве корма. Добавим к этому, что насекомые просят меньше воды и не так требовательны к её качеству — в отличие от крупного рогатого скота. А ещё для их выращивания хватает весьма компактной территории, не идущей в сравнение с традиционными пастбищами.

Вероятно, эти преимущества выстрелят в условиях урбанизированной Земли будущего, когда одна часть планеты будет застроена мегаполисами, а другая — проходима разве что в герметичном танке.

Сaмыe мepзкиe блюда. Глава 3: ООН Биология, Научпоп, Наука, Познавательно, Еда, Членистоногие, Мерзость, Съедобное, Насекомые, Длиннопост

Третья часть проповеди — экономические возможности. Она логично вытекает из предыдущей главы. Заниматься разведением сверчков, жуков и личинок можно там, где абсурдно говорить о выращивании нормальных животных. Особой квалификации от заводчика тоже не требуется: членистоногие — выносливые твари. Легко представить себе дом-улей, который полностью обеспечивает себя едой за счёт тараканьей фермы, а?

Сaмыe мepзкиe блюда. Глава 3: ООН Биология, Научпоп, Наука, Познавательно, Еда, Членистоногие, Мерзость, Съедобное, Насекомые, Длиннопост

И, наконец, глава 4: недооценённость. На самом деле, трудно сказать, какой злодей не ценит членистоногих. Во многих кухнях мира их едят испокон веков и никто не видит в этом проблемы. Сам читатель, наверняка, имел опыт дегустации раков, крабов, омаров, лангустов и прочей нечисти. Так в чём же загвоздка? Где проходит грань между ресторанным деликатесом и "Ганс, неси огнемёт"?

Грань проходит в культуре. Мы, граждане СНГ, живём в условиях от арктического до субтропического климата. При таком раскладе насекомые и их знакомые будут неизбежно ассоциироваться с грязью и болезнями, причём на уровне подсознания. Такова наша природа.

Так почему же мы согласны есть морепродукты? По факту, они такие же мусорные виды! Всё просто. Никто не думает об этом. Тараканов, копошащихся в помойке, видели все. Но далеко не каждый наблюдал, как раки объедают падаль, или как мидии лепятся гроздьями вокруг канализационных стоков.

Вектор мышления ООН понятен. Население растёт. Эту ораву надо чем-то кормить. Большая часть землян итак сидит за гранью нищеты. В таких условиях становится как-то не до звёзд Мишлен: получить бы хоть каких калорий.

Впрочем, не стоит пугаться раньше времени. Каша с тараканами возможна только у нерадивого хозяина. Судя по всему, насекомых будут разводить на специальных фермах, перерабатывать на "запчасти" и сдабривать этим порошком фабричные продукты питания. Что-то вроде костной муки. Или бульонного кубика "Магги".

А какие перспективы альтернативной кулинарии видите вы? Пишите свои мысли в комментариях.

Источник:
1. Новый взгляд на съедобных насекомых 13.09.2023 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций

Наш дзен: https://dzen.ru/id/6309229a98f36728dd8046f0

Текст: #Игнатенко@inbioreactor
Редактура:#Макарова@inbioreactor

ПОДДЕРЖАТЬ АВТОРОВ БИОРЕАКТОРА.

Показать полностью 4

Дополнение к статье по карбидам

Данный пост, можно сказать, является бонусом к предыдущему и состоит из картинок чуть менее, чем полностью. По-хорошему все эти картинки можно было бы разместить в первом посте, но из-за ограничения пикабу, они туда никак не влезают. Да, если честно, они и сюда бы не влезли, если бы не магия совмещения нескольких картинок в одну. Оригинальные снимки были взяты вот отсюда и я настоятельно рекомендую заглянуть на knifesteelnerds.com, ибо там множество полезной и интересной информации по металлургии и ножевым вопросам, правда на английском.

Большинство из снимков этого поста автор – Ларрин Томас, сделал сам, но некоторые взяты из свободных источников. Главной особенностью этой подборки микроснимков является идентичная для всех снимков степень увеличения, что позволяет напрямую сравнить микроструктуру различных марок стали, размер и распределение карбидов. Карбиды на всех снимках – это светлые, зачастую округлые образования неправильной формы на, относительно, более тёмном (как правило, но не всегда) фоне мартенсита.

Сильнолегированные порошковые стали

Порошковая металлургия позволяет добиться малого размера и равномерного распределения карбидов, а также получить сплавы, недоступные для производства традиционным методом. Нижеприведённые снимки показывают как изменяется количество и размер карбидов по мере увеличения количества ванадия в составе стали. Для каждой марки указана температура аустенизации, как один из основных контролирующих карбиды факторов термообработки стали.

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост
Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Как видно по снимкам, с увеличением количества карбидов, они становятся крупнее и иногда сбиваются в группы. Такое поведение ухудшает прочностные характеристики стали, но при этом повышает её износостойкость.

Влияние технологии выплавки на размер и распределение карбидов

Речь тут идёт, конечно же, про различие традиционной и порошковой металлургии. Порошковый переплав позволяет добиться серьёзного измельчения карбидов:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Существует переходная технология между традиционной выплавкой и порошковой металлургией – «Sprayform». Она хоть и измельчает карбиды, но до порошковой не дотягивает:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Впрочем, «традиционная технология выплавки» и «грубая карбидная структура» не синонимы. Некоторые марки стали не имеет смысла производить методами порошковой металлургии из-за их и без того мелкой структуры, которую практически невозможно улучшить порошковым переплавом. Например, такая ситуация характерна для быстрореза марки М2 (Р6М5):

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Подобным же образом обстоят дела и со слаболегированными (мало лигатуры, помимо хрома) нержавейками, спроектированными таким образом, чтобы иметь львиную долю хрома в твёрдом растворе и, соответственно, небольшое количество мелких и хорошо распределённых карбидов хрома. Все указанные ниже марки имеют 6 и менее процентов карбидов в составе:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Со среднелегированными нержавейками уже несколько иная ситуация. В таковых области равномерного распределения карбидов могут соседствовать с участками сильной карбидной неоднородности, а мелкие карбиды могут перемежаться очень крупными. Примером такого поведения могут служить X50Cr15MoV (50Х14МФ) и Niolox:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Основанная на ниолоксе NioMax уже лишена столь неоднородной структуры и распределение карбидов в ней значительно более равномерное, хотя и общее количество невелико – менее 6% (однако, это карбиды ниобия):

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Порошковые нержавейки

У порошковых нержавеек относительно большое количество карбидов в составе (обычно не менее 13%). Это даёт повышенную износостойкость, но сниженную прочность. Особняком тут стоит CPM MagnaCut, т.к., будучи порошковой нержавейкой, она обладает очень высокой прочностью (выше чем у CPM 4V) и износостойкостью на уровне Vanax SuperClean, при этом имея всего 8% карбидов в составе (ванадий и ниобий). Приведённые ниже снимки представлены по мере увеличения количества карбидов:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост
Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост
Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

В порошковых нержавейках, как правило, преобладают карбиды\нитриды хрома (банально, потому что хрома в них много) с небольшими добавками карбидов\нитридов ванадия. Если сравнить снимки нержавеек со снимками ванадиевых инструментальных марок, например, то можно заметить, что карбиды ванадия обычно мельче карбидов хрома, а карбиды ниобия мельче карбидов ванадия. То есть, чем элемент сильнее в карбидообразовании, тем более мелкие карбиды он образует в порошковых сталях.

«Традиционные» нержавейки

В составе этой группы обычно много хрома (14-18%) и присутствуют дополнительные легирующие элементы. Карбиды таких нержавеек бывают довольно крупными и распределение их не самое равномерное:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост
Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Эффект производителя

Бывает, что металлургические концерны в разных странах выпускают марки с идентичным составом и технологией производства. Имеют ли такие марки различия в структуре? Даже если и имеют, то разглядеть их сложно:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Проведённые тесты на прочность между 20CV и M390, а также между CPM 4V и Vanadis 4 Extra не выявили какого-то значимого различия между сходными марками. Для уточнения статистических данных нужно проводить больше тестов и, возможно, какое-то различие всё-таки будет, но пока можно считать, что его нет.

Интересным материалом для сравнения являются марки 10V от Crucible, Bohler K390, и Uddeholm Vanadis 8. У них несколько различный состав, но сходная идея – достичь 15-18% ванадиевых карбидов в составе. Тесты на прочность не проводились, но размеры карбидов во всех трёх марках примерно одинаковые:

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

По снимкам кажется, будто у 10V и Vanadis 8 меньше карбидов, чем у K390. К тому же температура аустенизации 10V ниже, чем у Vanadis 8 и K390, а этот фактор напрямую влияет на количество карбидов (чем выше температура, тем меньше карбидов). Сравнение в данном случае, как и в предыдущем, требует больше данных, чтобы быть релевантным, однако с уверенностью можно сказать, что если структура сходных марок от разных производителей и различается, то весьма несущественно.

Слаболегированные стали

В слаболегированных сталях карбидов либо нет совсем, либо их мало и они очень мелкие. Это даёт данной группе безоговорочное лидерство по части прочности, но и вместе с тем низкую износостойкость. Первая пара – пружинные стали, в чём-то сходные с отечественными 65Г или 60С2А, а вторая пара аналогов у нас не имеет, легированные хромом и никелем инструментальные марки с 0.7% углерода.

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Углеродистые инструменталки, вроде 1095 (У10А), 52100 (ШХ15) и O1 имеют в своём составе некоторое количество довольно мелких карбидов (менее 6%). Часть карбидов настолько мелкие, что в оптический микроскоп их бывает проблематично разглядеть и нужна помощь сканирующей электронной микроскопии.

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

CruForgeV, с её добавками ванадия имеет местами несколько неоднородную структуру, но в целом это вряд ли так уж сильно влияет на прочность, т.к. размеры крупных карбидов всё равно относительно невелики.

Дополнение к статье по карбидам Исследования, Научпоп, Сталь, Микросъемка, Длиннопост

Карбиды и прочность, ещё пара слов

Как, наверное, все уже поняли, карбиды негативно влияют на прочность стали, но не карбидами едиными возможно ухудшение прочностных характеристик металла. Так, даже марку с 0% карбидов можно обработать так, что её прочность будет очень низка. Аустенизация на сверхвысоких температурах способствующих бесконтрольному росту зерна и отпуск в диапазоне отпускной хрупкости способны даже самую прочную сталь сделать хрупкой. Изначально большое количество углерода в составе (более 1%) ведёт к формированию пластинчатого мартенсита, что также негативно влияет на прочность (отчасти нивелируется контролем зерна, но это обширная тема).

Таким образом, данные о количестве карбидов не стоит воспринимать как единственный фактор, влияющий на прочность, но скорее как «верхний предел» возможных прочностных характеристик. Марку с 30% карбидов в составе невозможно сделать такой же прочной, как рессорную сталь с правильной термообработкой, но обратное очень даже возможно.

При выборе стали под конкретные задачи приходиться идти на компромиссы и наиболее сбалансированные марки (порошковые с преобладанием ванадиевых\ниобиевых карбидов) просто имеют расширенный диапазон применимости и большее количество потенциально выполнимых задач.

Ограничения на пикабу не позволяют опубликовать всё, что хотелось бы, так что остатки будут в комментах.

На этом пока всё. Если есть какие-то дополнения\уточнения\поправки\новые данные - пишите в комментах, не забывая подкреплять своё сообщение пруфами\сурсами.

Показать полностью 18

Карбиды в составе стали

Мои приветствия тем, кому они нужны. Сегодня у нас на повестке дня карбиды, встречающиеся в составе стали – какие они бывают, откуда берутся, как влияют на характеристики стали и зачем всё это нужно. Данная статья местами довольно сложна и объёмна, так что специально для Лиги Лени и тех кто не хочет плотно въезжать в тему, я буду делать вставки максимально с упрощённым резюме по изложенной информации. Если у вас хорошо с английским и эта тема вам интересна, то настоятельно советую ознакомиться со статьёй, на которой основана данная адаптация\перевод, заодно можете глянуть и прочие статьи с knifesteelnerds.com . Если по ходу чтения у вас появятся поправки\дополнения\примечания и пр., то не стесняйтесь сказать об этом в комментах, но не поленитесь приложить ссылку на подтверждение вашей точки зрения, ибо пруфы наше всё. Начнём пожалуй.

Что же такое карбиды? Карбиды представляют собой очень твёрдые, но при этом хрупкие, близкие к керамике, частицы, образованные соединением углерода с различными металлами. Наиболее распространённым карбидом, встречающимся в железосодержащих сплавах, является цементит. Можно сказать, что это царь всея карбидного царства сталей, не даром у него даже собственное название есть.

ЛЛ: карбиды в стали это как камешки в бетоне, твёрдые и, бывает, вываливаются.

Цементит или надо же с чего-то начать

Цементит обладает достаточно сложной структурой, но наиболее стабильным и распространённым его видом является соединение трёх атомов железа с одним атомом углерода (максимальная концентрация углерода в цементите – 6.67%). Переходные и легированные типы цементита здесь рассматриваться не будут, дабы не переусложнять и так непростой материал. В железосодержащих сплавах цементит может быть представлен двумя типичными состояниями – в виде самостоятельной частицы и в составе структурных составляющих (перлит, сорбит, троостит, бейнит – всё это великолепие тут также рассматриваться не будет, так как каждая из структур тянет на отдельную статью). На данный момент нас будет интересовать цементит как самостоятельная частица. Наглядной демонстрацией типичного строения обогащенной карбидами стали может выступать следующая схемка:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Белые соты с черными границами – это схематическое изображение зёрен стали, а чёрные точки – карбиды (пусть будет цементит, раз уж мы с него начали).

ЛЛ: цементит – самый распространённый тип карбида в сталях, имеет формулу Fe3C, характер мягкий, несмотря на имя.

Далее будет небольшое лирическое отступление про диаграмму железо-углерод и основные понятия, без которого история будет неполной.
Возьмём в качестве примера сталь с содержанием углерода около 0.77% («эталонная» эвтектоидная сталь; про эвтектоид отдельно будет сказано далее), можно заметить, что ниже определённой температуры (723°C) сталь представляет собой смесь феррита и карбидов (красная зона):

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Феррит является по сути железом и содержит в себе не более 0.02% углерода, мягок, пластичен.

Если же нагреть сталь выше этой температуры, то смесь феррита и карбидов перейдёт в фазу аустенита (жёлтая зона).

Аустенит – высокотемпературная модификация железосодержащих сплавов с отличной от феррита кристаллической решёткой, немагнитен. В случае наличия большого количества определённых легирующих элементов аустенит может быть стабилен и при комнатной температуре (пищевая нержавейка, например, как раз из такого рода сплавов).

Аустенитное превращение является краеугольным камнем термообработки сталей и называется аустенизацией. Во время этого процесса карбиды и феррит сливаются воедино и происходит перераспределение углерода. Предельное содержание углерода в аустените составляет 2.14% (почти на два порядка больше, чем в феррите).

Оранжевая зона на диаграмме представляет поведение стали с содержанием углерода менее 0.77% (доэвтектоидная сталь). Для марок этого типа характерно соседство феррита и аустенита даже при нагреве выше 723°C. Впрочем, при росте температуры всё больше феррита будет трансформироваться, до тех пор пока не останется один лишь аустенит.
С синей зоной (заэвтектоидная сталь), однако, всё несколько иначе. Когда углерода больше, чем 0.77%, часть карбидов может сохраняться даже на высоких температурах, и чем больше углерода в стали, тем больше будет оставаться карбидов. Нерастворившиеся карбиды останутся в неизменном виде после закалки и могут заметно повысить износостойкость изделия за счёт своей высокой твёрдости.

ЛЛ: Хочешь, чтобы было побольше карбидов – добавь побольше углерода. Хочешь, чтобы было поменьше карбидов, но уже накидал много углерода? – Нагрей посильнее под закалку

Возвращаясь к нашему цементиту – чем ниже температура аустенизации и чем больше углерода в составе стали, тем больше будет цементита. На диаграмме ниже вы можете увидеть расчётную зависимость количества цементита от содержания углерода для фиксированной температуры аустенизации:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

А так выглядит зависимость количества цементита от температуры аустенизации для стали с фиксированным количеством углерода:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Графики выше иллюстрируют «идеальное» поведение при бесконечном времени выдержки на заданных температурах. В реальности всё обстоит несколько иначе, так как выдержка всегда ограничена, а значит фактическое количество цементита будет отличаться от расчётного в большую сторону. Так это выглядит для стали марки ШХ15 и 30 минут выдержки на температурах аустенизации:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Смещение эвтектоида или сейчас будет немножко сложно, простите

Эвтектоид – это смесь двух и более стабильных твёрдых фаз (напр., феррит и цементит), образующихся одновременно при распаде твёрдого раствора (аустенита). Перлит – типичный эвтектоид, состоящий из феррита и цементита. На диаграмме железо-углерод, расположенной выше, можно заметить точку, в которой сходятся все синие линии – это эвтектоидная точка, то есть точка эвтектоидного превращения (прямое превращение, без промежуточных фаз) аустенита в перлит. Наша импровизированная диаграмма железо-углерод составлена для сплава железа с углеродом без каких бы то ни было добавок и эвтектоидная точка соответствует 723°C и 0.77% углерода. Однако, эта точка может смещаться влево при введении легирующих добавок. Это значит, что, если в составе стали присутствуют элементы вроде кремния, марганца, хрома, никеля и пр., то такой сплав будет способен к образованию карбидов, даже при условии содержания углерода в нём менее 0.77%. Отсюда же следует, что чем больше указанных легирующих элементов, тем больше будет оставаться нерастворённых карбидов после аустенизации. Вот так влияют легирующие элементы на смещение эвтектоидной точки по углероду:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Более подробно это явление можно рассмотреть на примере добавок хрома:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Как можно видеть на графике, при 0% хрома эвтектоидная точка ровно там, где она обычно и рисуется (нижний уголок пунктирного графика - 0.77% С, 723°C), но уже при 5% добавки хрома она сильно сдвинулась вверх и влево (0.5% С, 800°C). Уже при 15% хрома в составе, количество углерода, требующееся для начала карбидообразования снизилось до 0.35% - более чем вдвое от изначального.
Это значит, что в сильнолегированных углеродистых марках содержится большое количество нерастворимых на температурах аустенизации карбидов, повышающих износостойкость. Такие карбиды опосредованно влияют и на твёрдость закалённой стали. Чем богаче углеродом будет аустенит, тем выше будет твёрдость полученного из него мартенсита (при условии закалки на мартенсит, конечно же), однако, карбиды забирают себе углерод, который мог бы находиться в аустените и, тем самым, снижают максимально возможный уровень твёрдости готового стального изделия. Из-за такого поведения легированные углеродистые марки приходится нагревать значительно выше эвтектоидных точек, исключительно для растворения большего количества карбидов и насыщения аустенита углеродом (и прочими легирующими элементами).

ЛЛ: Хочешь побольше карбидов, но почему-то не можешь докинуть побольше углерода (осталось чуть-чуть, а до зарплаты ещё две недели)? Закинь какую-нибудь другую лигатуру, хром, например, и будут тебе карбиды там, где их обычно быть не должно

Влияние карбидов на прочность

Так как карбиды являются твёрдыми, но при этом хрупкими частицами (крупные карбиды, к тому же, некогерентны матрице, но об этом как-нибудь потом), то их влияние на прочность стали определённо негативное. Они являются потенциальными зонами трещинообразования и снижают необходимое количество энергии, требуемое для разрушения изделия. Чем больше в стали карбидов и чем они крупнее, тем ниже прочность этой стали. Порошковая металлургия в некоторой степени исправляет такое положение дел, обеспечивая равномерное распределение и малый размер карбидов:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

ЛЛ: Карбиды ухудшают прочность, но порошковая металлургия спешит на помощь.

Типы карбидов или оставим в покое цементит

Помимо цементита в сталях встречаются и другие виды карбидов. Более того, многие марки изначально создавались (и создаются) с целью повышения износостойкости за счёт особо твёрдых карбидов. Так, например, нержавеющие стали получают высокую коррозионную стойкость за счёт больших добавок хрома, а карбиды хрома являются, так сказать, побочным продуктом. Схожая ситуация с быстрорежущими сталями, главным свойством которых является высокая красностойкость (способность сохранять свою твёрдость при высоких температурах во время работы). Без значительных добавок вольфрама и молибдена этого свойства не достичь, соответственно в быстрорезах можно обнаружить большое количество карбидов этих легирующих элементов. Иногда же лигатура добавляется в сталь именно с целью карбидообразования. Ярким примером такого дизайна является Х12МФ, в которой хром присутствует совсем не для повышения коррозионной стойкости, а именно для образования большого количества износостойких карбидов. Причина, почему производители и разработчики сталей пытаются получить в своих марках карбиды хрома, ванадия, вольфрама и т.п. вместо карбидов железа в том, что цементит является самым «мягким» из них всех:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Под буквой «М» в формуле M6C подразумевается молибден или вольфрам т.к. у них общая структура формулы. Аналогично иногда пишут «МС» для соответствующих карбидов вольфрама, ниобия, ванадия и титана. Подробнее об обозначении см. ниже.

Ещё одна табличка с типами карбидов и некоторых распространённых абразивов:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Как можно заметить, самыми твёрдыми типами являются карбиды вольфрама, ниобия, ванадия и титана. Соответственно, их вклад в повышение износостойкости стали самый высокий.

На графике ниже можно посмотреть на коэффициенты износостойкости различных карбидов в зависимости от их твёрдости:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Говоря простыми словами, если взять две марки стали с одинаковым количеством, размером и однородностью распределения карбидов, но у одной из них это будут карбиды хрома (Cr7C3), а у другой ванадия (VC), то износостойкость у второй будет в 2.5 раза выше, чем у первой, а прочность обеих марок, при условии закалки на одинаковую твёрдость, будет идентичной, так как тип карбидов на неё не влияет.

ЛЛ: Цементит – лох, карбиды ниобия рулят! При любом удобном случае меняйте свой цементит на любые другие карбиды, в идеале ванадия, ниобия и титана, они кошерней и вкуснее.

Сила карбидообразования и стабильность карбидов

Не все легирующие элементы одинаково охотно образуют карбиды – некоторых нужно добавлять в состав стали больше, чем других для начала карбидообразования. А когда таких элементов добавлено несколько одновременно, то происходит нечто вроде соревнования за право соединиться с углеродом. Выигрывает в нём самый сильный карбидообразователь. Для иллюстрации процесса можно взглянуть на график влияния добавок хрома в сталь с 1% углерода при стабильной температуре 845°C:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Как видно по графику, карбиды хрома не образуются пока в составе нет достаточного количества этого элемента (около 2.7% в данном случае). Вместо этого растёт лишь количество цементита, слегка обогащённого хромом. Т.е. стали вроде ШХ15 с 1.5% хрома в составе, как правило не образуют карбидов хрома (Cr7C3 или Cr23C6), но имеют некоторое количество легированного хромом цементита. Ниже вы можете видеть график  влияния добавок хрома в сталь с 1% углерода при температуре 1090°C:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Чем выше температура, тем больше нужно легирующих элементов (в данном случае указана зависимость для хрома) для предотвращения их карбидов от растворения во время аустенизации. Цементита на графике нет вообще, потому что он не может существовать на такой высокой температуре и растворяется полностью гораздо раньше.

Ниже представлены два графика зависимости содержания карбидов в стали от количества добавленных легирующих элементов для двух температур – 845°C и 1090°C. Ниобий, титан (не представлен на графике, но близок к ниобию) и ванадий являются очень сильными карбидообразователями (особенно ниобий и титан) и образуемые ими карбиды самые стабильные из всех (т.е. не растворяются даже на очень высоких температурах). Карбиды хрома, молибдена и вольфрама не так стабильны и могут частично растворятся при достаточно высокой температуре:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Даже очень малые добавки ниобия (сотые доли процента) ведут к образованию карбидов этого элемента, которые, к тому же, практически невозможно растворить на обычных для стали температурах аустенизации. Можно считать, что нижняя температурная граница карбидообразования определённого элемента является также минимальной температурой начала растворения карбидов этого элемента (тут важную роль играет количество лигатуры), в зависимости от того, в какую сторону происходит изменение температуры. То есть при нагреве с низких температур карбиды растворяются, а при остывании с высоких – растут.

Ниже вы можете видеть графики температур карбидообразования для различных элементов в зависимости от содержания этих элементов в составе стали с 1% углерода:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Карбиды, формирующиеся на высоких температурах, как правило довольно крупные из-за повышенной скорости диффузии элементов, что негативно сказывается на прочности финальных изделий. Если же держать температуру карбидообразования в пределах около 1100°C, то такие карбиды будут достаточно легко растворяться в ковочном диапазоне температур и затем образовываться снова при остывании, но размер их будет относительно мал.

Впрочем, от наличия карбидов в ковочном диапазоне есть и определённая польза, так как карбиды способствуют сдерживанию роста зерна стали. Небольшие добавки ванадия и\или ниобия особенно эффективны в контроле размера зерна из-за высоких температур карбидообразования этих элементов. Одновременно с этим, небольшие добавки помогают поддерживать и малый размер самих карбидов, что, опять же, позитивно сказывается на прочности. Ниобий часто добавляется в очень малых количествах (0.02-0.05%) как раз для контроля размера зерна.

ЛЛ: Углерод, когда есть возможность выбора с кем затусить, выбирает карбидных качков – ниобий, ванадий, титан. Если качков нет, то сливается в экстазе со смазливым хромом, у них с ним стабильные, хоть и несколько токсичные, любовные отношения. Когда и хрома нет, то довольствуется связями с вольфрамом или даже тройничком с вольфрамом и молибденом. На худой конец всегда есть банальное железо на запасном аэродроме.

Карбиды вольфрама

Карбид вольфрама (WC) является довольно специфичным из-за сочетания свойств – высокой твёрдости и при этом относительно низкой температуры образования и растворения (в зависимости от количества добавки, разумеется). Благодаря такому сочетанию качеств, инструментальные стали с карбидом вольфрама в составе (ХВГ, ХВ4, ХВ5) относительно легко куются, потому что карбиды в них растворяются частично или полностью на ковочных температурах. При этом этот тип сталей обладает очень высокой твёрдостью (вплоть до 70 HRC) и неплохой износостойкостью. Недостатком же является то, что вольфрам довольно тяжёлый и плотный элемент, а потому его приходится добавлять в состав стали довольно много, чтобы он проявил свои карбидообразующие свойства. Так, для получения 2% карбида вольфрама, его нужно добавить в сталь около 4% по массе, а ванадия, например, нужно в 4 раза меньше для того же количества карбидов (при сопоставимой твёрдости). Другими словами, вольфрам является слабым карбидообразователем и может быть легко подавлен прочими элементами. Даже карбидообразователь средней силы, вроде хрома, способен перехватить у вольфрама «инициативу» по соединению с углеродом. Ниже можно видеть как ведёт себя вольфрам при наличии хрома в составе стали:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Отдельно стоит отметить, что хром, в присутствии вольфрама образует другой тип карбида (Cr23C6).

ЛЛ: Вольфрам тяжёл на подъём и лучше посидит дома, чем пойдёт тусить с углеродом, а если в компании будет хром, так тем более.

Вольфрам и молибден в быстрорежущих сталях

Исходя из вышесказанного, понятно, что уже 4% хрома достаточно для почти полного предотвращения образования карбидов вольфрама (WC). Это явление усугубляется повышенными температурами аустенизации (920°C и выше), которых требуют хромистые марки стали, т.к. карбиды вольфрама (WC) растворяются на меньших температурах. Если же в хромистые марки (4% хрома и более) добавить больше вольфрама, то всё равно WC образуется мало, а вместо него начинает формироваться другой тип карбида вольфрама (W6C), значительно более мягкий, чем WC. Много W6C наблюдается, в частности, в Р18 с её 18% вольфрама в составе.

Быстрорезы же, в которых присутствуют одновременно молибден и вольфрам (Р6М5 и её производные) образуют сложные карбиды вида М6С, где под «М» понимается комбинация молибдена с вольфрамом.
Молибден сам по себе не имеет твёрдых карбидов, подобно вольфраму с его WC, вместо этого он образует нестабильные карбиды типа Mo2C (1500-1800 Hv), которые распадаются до M6C в процессе последующей термообработки.

ЛЛ: Молибден – корешь вольфрама, помогающий ему в социальной адаптации и связях с углеродом. Однако, смазливый хром и здесь может испортить всю малину.

Вольфрам и молибден в нержавеющих сталях

В нержавеющих сталях практически не образуется карбидов типа Mo2C или М6С даже при больших добавках молибдена. Так в нержавеющих марках вроде 154CM (CPM-154, RWL34) с 4% молибдена в составе, присутствуют только карбиды хрома, хоть и слегка легированные молибденом. Очень мелкие вторичные карбиды молибдена (Mo2C) могут выделяться в этих сталях во время отпуска, но какого-то значимого влияния на износостойкость, как первичные карбиды хрома, они не оказывают.
Вольфрам же в нержавеющих сталях практически не встречается в значимых количествах из-за описанных выше причин. 0.6% вольфрама присутствует, например, в M390, но этого недостаточно для карбидообразования и добавлен он туда по другим причинам.

ЛЛ: В вотчинах хрома (нержавейки) вольфраму делать нечего от слова совсем, даже, если он будет со своим корешем молибденом.

Ванадий в нержавеющих сталях

Ванадий является довольно сильным карбидообразователем, но из-за большого количества хрома в нержавеющих сталях, он не образует так много карбидов, как мог бы:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

По графикам видно, что для сталей с 4% ванадия содержание карбидов ванадия уменьшается с 8% (при добавках хрома менее 5%), до 2.5% (в случае 20% хрома в составе). В то же время, ванадий увеличивает количество карбидов хрома и участвует в образовании сложных легированных карбидов (Cr,V)7C3, обладающих более высокой, чем у Cr7C3 твёрдостью (но всё равно заметно меньшей, чем у VC).

Увеличение количества карбидов хрома за счёт добавок ванадия означает, помимо прочего, снижение твёрдости и  коррозионной стойкости стали (больше хрома уходит в карбиды, меньше в твёрдый раствор аустенита и в мартенсит в последствие). Из-за этого разработка и балансировка ванадиевых нержавеющих сталей является нетривиальной задачей.

Ванадиевые карбиды сами по себе могут различаться по составу и есть данные об обнаружении карбидов типа V4C3 и V8C7, однако данных по их исследованию не так много.

ЛЛ: Ванадий – один из боссов карбидной качалки, но смазливый хром и здесь может подгадить. В хромистых компаниях (нержавейки) ванадий ленится и не делает так много своих прекрасных карбидов, как могу бы.

Ниобий в нержавеющих сталях

Ниобий является одним из самых сильных карбидообразователей и не подвержен влиянию хрома, как ванадий. Карбиды ниобия, как и ванадия, обладают высокой твёрдостью и могут оказывать заметное влияние на износостойкость стали. Однако, количество ниобия в составе должно строго контролироваться, чтобы не допускать чрезмерный рост его карбидов (даже порошковая металлургия имеет ограничения). Как правило, ниобия добавляется относительно немного и этого вполне хватает для всестороннего улучшения характеристик стали.

ЛЛ: Ниобий настолько крут, что его даже смазливый хром не смущает. Делать карбиды – истинное призвание ниобия, главное не переборщить.

Нитриды

Нитриды образуются в случае, если вместо углерода основным легирующим элементом стали является азот. Азот в стали ведёт себя схожим с углеродом образом, за исключением некоторых аспектов, о которых стоит поговорить в отдельной статье. Нитриды обладают высокой твёрдостью и низкой прочностью, как и карбиды. Азотистых сталей не так уж и много, а некоторые из них могут называться таковыми только формально (14c28n, Nitro-V, BD1N), т.к. 0.1% азота в составе недостаточно для формирования нитридов (азот более слабый карбидообразователь, чем углерод). Когда в составе присутствует и углерод и азот в достаточно количестве, то, помимо нитридов могут образовываться сложные соединения – карбонитриды, например ванадиевый карбонитрид V(C,N). По-настоящему азотистыми могут считаться марки Nitrobe77, Cronidur30\LC200N, Vanax и Vancron. В Cronidur30\LC200N наблюдается комбинация нитридов и карбидов: CrN, Cr2N, Cr23C6 и Cr7C3. Впрочем, карбиды обычно растворяются на температуре аустенизации этой марки и остаются только нитриды. Vanax и Vancron разработаны таким образом, чтобы иметь в своём составе только нитрида\карбонитриды ванадия. Последние по своим параметрам очень схожи с карбидами ванадия и значительно повышают износостойкость этих сталей. В Nitrobe77 присутствуют одновременно карбонитриды ванадия и ниобия, а также нитриды хрома.

ЛЛ: не только лишь углерод может сливаться в экстазе с металлами и создавать карбиды. Азот тоже так умеет, хоть и чуточку похуже. Зато хром для азота не такой токсичный и их союз способен порождать самые нержавеистые нержавейки (не считая аустенитных, конечно же).

Общая информация об особенностях обозначения карбидов

Как в этой статье уже неоднократно упоминалось, состав карбидов может различаться даже в рамках одного типа. Другими словами, если взять, например, Cr7C3, то помимо хрома в нём может присутствовать железо, марганец, молибден и пр., в зависимости от того, что есть в составе стали помимо хрома. Поэтому иногда вместо точного обозначения соединённого с углеродом элемента, указывают «М» - металл (М7С3, например). Для нитридов это, соответственно, выглядит, как MN или M2N. В случае карбонитридов обозначение углерода\азота может замещаться буквой «X» - VX (карбонитрид ванадия). А так как нитриды\карбонитриды, как и карбиды могут быть сложными соединениями нескольких металлов, то и в них иногда указывают «М», вместо металла – MX (нитрид\карбид\карбонитрид ванадия, ниобия, титана или вольфрама). Такое обозначение встречается в случаях, когда нет необходимости точного определения частицы, но важно соотношение легирующих элементов и общий тип карбида. Например, М23С6 и М7С3 всегда имеют в основе хром. Вот сводная таблица обозначений типов карбидов:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

ЛЛ: Люди любят усложнять простое и упрощать сложное, потому заменяют одни буквы в обозначениях карбидов на другие, ну просто потому что могут и кому-то от этого удобно, тепло и сухо.

Абразивы vs карбиды

Твёрдость и размер карбидов играют важную роль во время механической обработки (шлифовка, полировка, заточка) изделий, в которых они присутствуют. Если абразив мягче карбида, то он практически ничего не сможет с ним сделать. Так, оксид алюминия, один из самых распространённых видов абразивных материалов, мягче, чем карбиды ванадия, ниобия, вольфрама и титана. Впрочем, если абразивные частицы значительно превосходят карбиды по размеру, то шлифовка всё же возможна за счёт того, что абразив будет вырывать карбиды из стали целиком. Например, некоторые тесты на абразивный износ марок S90V и D2 (Х12МФ) показывают превосходство последней как раз за счёт того, что карбиды хрома в D2 имеют значительный размер, даже будучи более мягкими, чем более многочисленные, но мелкие ванадиевые карбиды S90V. Эти тесты показывает превосходство порошковых сталей в обрабатываемости и возможность их эффективной шлифовки относительно мягкими крупнозернистыми абразивами. Однако, в случае полировки всё становится сложнее и оксид алюминия уже ничем не сможет помочь. Карбид кремния, другой широко распространённый абразив, хоть и обладает примерно тем же уровнем твёрдости, что карбиды ванадия\ниобия\вольфрама, но также не даёт ощутимого эффекта. Лучшим выбором при полировке ванадиевых сталей будут алмазные пасты или кубический нитрид бора (CBN).

ЛЛ: Пытаться обрабатывать один твёрдый материал (твёрдые карбиды) другим материалом аналогичной или даже меньшей твёрдости (абразивы) – глупо. Потому лучше сразу расщедриться на алмазные абразивы и бед не знать (ну кроме беды с финансами).

Коррозионная стойкость

Способность стали сопротивляться коррозии определяется в основном количеством хрома в твёрдом растворе, а также частично молибденом и азотом. Если эти элементы «заперты» в карбидах, то они не оказывают никакого влияния на коррозионную стойкость (Х12МФ – яркий пример). Высокие температуры аустенизации позволяют растворить больше карбидов и высвободить нужные для кор. стойкости легирующие элементы. Во время отпуска часть мартенсита распадается и выпадает в виде мелких карбидов, что также снижает общую устойчивость стали к коррозии.

ЛЛ: Карбиды не повышают коррозионную стойкость. И это в лучшем случае.

Влияние карбидов на износостойкость

Основными влияющими на износостойкость конечного изделия (режущий инструмент) факторами являются: геометрия, твёрдость, карбиды. Существует формула, по которой можно рассчитать теоретическую износостойкость режущего инструмента по CATRA (где ТСС – суммарное количество разрезанных абразивных полосок, выраженное в мм):

TCC (мм) = -157 + 15.8*твёрдость (Rc) – 17.8*общий угол заточки(°) + 11.2*CrC(%) + 14.6*CrVC(%) + 26.2*MC(%) + 9.5*M6C(%) + 20.9*MN(%) + 19.4*CrN(%) + 5.0*Fe3C(%)

Уравнение и коэффициенты износостойкости карбидов не являются окончательными (нужно больше статистических данных для уточнения), но очень близки к истине и дают общее представление об отношениях между типами карбидов. Опираясь на данные по количеству и типу карбидов в определённой марке стали можно довольно точно предсказать износостойкость этой марки. Количество и тип карбидов может плавать в определённых пределах внутри одной марки в зависимости от термообработки, но при рекомендованных производителями режимах закалки на первичную твёрдость, данные будут примерно такими:

Карбиды в составе стали Исследования, Научпоп, Химия, Сталь, Длиннопост

Для примера можно сравнить теоретическую износостойкость двух марок, Elmax и S30V. Твёрдость обоих тестовых образцов будем считать равной 60 HRC, общий угол заточки 30о:

S30V = -157 + 15.8*60(Rc) -17.8*30(°) +14.6*10.5(%CrVC) + 26.2*4(%VC) = 515.1 mm

Elmax = -157 + 15.8*60(Rc) -17.8*30(°) +14.6*16(%CrVC) + 26.2*2(%VC) = 543 mm

Как видно, Elmax немного опережает S30V, что согласуется экспериментальными данными Бёллер-Уддехольм.

ЛЛ: чем больше карбидов и чем они злее (ммм, ниобий), тем выше износостойкость.

Заключение

В современных марках стали встречается довольно широкий ряд карбидов в зависимости от состава этих сталей и особенностей термообработки. В сильнолегированных марках бывает очень сложно определить, глядя на состав, какие типы карбидов и в каком количестве будут образовываться. Сколько и каких конкретно легирующих элементов добавлено в состав стали, особенности взаимодействия этих легирующих элементов между собой, режимы термообработки, - всё это влияет на окончательный состав и количество карбидов. Карбиды негативно влияют на прочностью стали, но их измельчение и равномерное распределение помогает минимизировать эти негативные эффекты. Тип карбидов не имеет значения для прочности, но имеет для износостойкости. Карбиды оказывают опосредованное влияние на твёрдость и коррозионную стойкость стали за счёт обеднения\обогащения твёрдого раствора легирующими элементами.

Для тех, кто добрался аж до сюда и не уснул - можете посмотреть дополнение к этому посту, там много картинок =)

Использованные материалы:

Stickels, C. A. “Carbide refining heat treatments for 52100 bearing steel.” Metallurgical Transactions 5, no. 4 (1974): 865-874.

Bain, Edgar Collins. Functions of the alloying elements in steel. American Society for metals, 1940.

Theisen, W. “Hartphasen in Hartlegierungen und Hartverbundstoffe.” (1998).

Repas, Paul E. “Metallurgical fundaments for HSLA steels.” Microalloyed HSLA steels (1988): 3-14.

Nelson, G. D. “The influence of microstructure on the corrosion and wear mechanisms of high chromium white irons in highly caustic solutions.” PhD diss., 2010.

https://www.crucible.com/PDFs\DataSheets2010\dsS35VNrev12010.pdf

Pinnow, Kenneth E., William Stasko, and John Hauser. “Corrosion resistant, high vanadium, powder metallurgy tool steel articles with improved metal to metal wear resistance and a method for producing the same.” U.S. Patent 5,936,169, issued August 10, 1999.

Gornik, Christian, and Jochen Perko. “Comprehensive wear study on powder metallurgical steels for the plastics industry, especially injection moulding machines.” In Materials science forum, vol. 534, pp. 657-660. Trans Tech Publications, 2007.

Sandberg, Odd, Lennart Jönson, and Magnus Tidesten. “Cold work steel and manufacturing method thereof.” U.S. Patent 7,909,906, issued March 22, 2011.

Pinnow, Kenneth E., and William Stasko. “Wear resistant, powder metallurgy cold work tool steel articles having high impact toughness and a method for producing the same.” U.S. Patent 5,830,287, issued November 3, 1998.

Wilmes, S., and G. Zwick. “Effect of niobium and vanadium as an alloying element in tool steels with high chromium content.” The Use of Tool Steels: Experience and Research 1 (2002): 227-243.

Показать полностью 19

Бег побеждает депрессию

Всем привет! Это уже вторая часть моего обзора на зарубежную статью (DOI: 10.1073/pnas.1205535109), посвященную изучению механизмов изменения мозговой активности добровольными физическими упражнениями, в частности - бегом. В прошлой части мы говорили о нейропластичности и нейрогенезе, а сегодня рассмотрим, как бег оказывает антидепрессивное воздействие на мозг.

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

Для начала разберемся с самим понятием депрессии. Это состояние, характеризующееся устойчиво угнетенным настроением и снижением психической активности. Стоит сказать, что в настоящее время в научном пространстве нет согласия в вопросе точного описания патогенеза депрессивного расстройства человека.

Однако мы будем рассматривать изложенную в статье информацию в рамках самой жизнеспособной на мой взгляд гипотезы развития этого заболевания - а именно, нейротрофической гипотезы.

В прошлой части мы рассматривали механизмы нейропластичности, которые развиваются в мозге при ежедневных добровольных беговых упражнениях. Если вы не читали первую часть, то настоятельно рекомендую с ней ознакомиться. В кратце под нейропластичностью понимается увеличение количества нейронов, т.е. нейрогенез, а также дендритное ветвление, т.е. разрастание дендритов - отростков нервных клеток, образующий связи с другими нейронами.

Итак, мы уже выяснили, что в у экспериментальных крыс, бегавших в колесе на протяжении 28 дней, в мозге повышалась экспрессия двух нейротрофический факторов: Mif (macrophage migration inhibitory factor = фактор, ингибирующий миграцию макрофагов) и Bdnf (brain-derived neurotrophic factor = нейротрофический фактор мозга).

Еще раз коротко поясню терминологию. Экспрессией в биологии называют реализацию наследственной информации. Эта информация закодирована в определенной последовательности нуклеотидов в ДНК (как двоичный код, только в данном случае он четвертичный). Расшифровкой кода занимаются молекулы РНК, которые считывают информацию с ДНК и переносят ее из ядра клетки, где она хранится, в "сборочный цех" за пределами ядра - на рибосомы. РНК "показывает" рибосомам шаблон необходимого клетке продукта, после чего происходит его синтез. Далее для наглядности привожу схему:

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

Как видно из схемы, экспрессия состоит из двух этапов: транскрипции и трансляции. Соответственно, индукция экспрессии - это увеличение продукта на каждом из них (т.е. и увеличение количества РНК, и ускорение сборки белка на рибосомах).

Теперь вернемся к патогенезу депрессии. Нейротрофическая гипотеза гласит, что дефицит различных нейротрофических факторов вызывает разрыв нейронных связей в головном мозге. В частности, нарушается связь, а следовательно обмен информацией между тремя основными отделами мозга: префронтальной корой, миндалевидным телом и гиппокампом. Для понимания процесса немного упростим функционал этих структур и скажем, что Гиппокамп отвечает за память, Миндалина - за чувства страха и тревоги, а Префронтальная кора - за обработку информации и формирование адекватного поведенческого ответа на основе опыта и сформированных самим человеком инструкций.

Соответственно, при недостатке нейротрофинов, возникающим по разным причинам, обрываются связи между этими отделами мозга, и их функционирование становится неадекватным.

Более того, при недостатке нейротрофинов нарушается межнейрональная передача в и без того малочисленных цепочках нервных клеток. Дело в том, что нейроны контактируют между собой при помощи своих отростков: дендритов и аксона. Само место контакта отростков двух соседних клеток называется синапс.

Синапс представлен двумя клеточными мембранами и синаптической щелью. Передача сигнала происходит посредством выброса специальных химических соединений - медиаторов через мембрану "говорящего" нейрона в синаптическую щель. На мембране "слушающего" нейрона находятся специальные рецепторы к медиаторам, при контакте с которыми происходит активация нервной клетки и передача сигнала далее. Схема синапса:

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

Итак, при депрессивном расстройстве в оставшихся нейронных контактах выделяется мало нейромедиаторов, таких как Серотонин. Соответственно, возбуждение не проходит по цепочке нейронов из-за того, что выбрасываемого количества серотонина недостаточно для возбуждения следующей клетки.

Стоит сказать, что большинство существующих антидепрессантов, например Флуоксетин, направлены как раз на то, чтобы просто увеличить количество медиатора в синаптической щели. То есть не на причину, а на следствие!

В прошлой части мы уже разобрались, что Mif и Bdnf, экспрессия которых увеличивается при добровольном беге, запускают процессы нейрогенеза и дендритного ветвления. Это значит, что эти нейротрофины противодействуют разрыву связей между нейронами, а также стимулируют образование новых.

Однако в исследовании также было доказано, что Mif дополнительно активирует биохимические реакции производства новых нейромедиаторов, в частности Серотонина. Происходит это путем индукции экспрессии ферментов, необходимых для его синтеза, в частности Tph2 (Триптофангидроксилаза-2).

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

На диаграмме показаны уровни экспрессии ключевого фермента в синтезе Серотонина - Tph-2, у крыс, которые вели сидячий образ жизни (черный столбик) и ежедневно бегавших в колесе (белый). Наглядно видно, что бег приводил к увеличению экспрессии этого фермента.

При чем нейротрофин Mif играет ключевую роль в индукции экспрессии этого фермента, что доказывается опытом, в котором Mif был заблокирован препаратами.

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

Из диаграммы видно, что уровень экспрессии Tph-2 у Mif-отрицательных крыс был одинаковый у сидячей и тренировавшейся группы и при этом заметно ниже, чем у Mif-положительных крыс.

Кроме того, были проведены измерения уровня самого Серотонина в клеточной культуре, после инъекции Mif. Установлено, что концентрация нейромедиатора постепенно повышается и достигает пика через 36 часов после введения нейротрофина. Это означает, что Mif вызывает долгосрочные изменения в ферментной системе клеток, направленные на увеличение синтеза медиатора.

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

И на последок для доказательства антидепрессивного действия Mif был проведен тест на принудительное плавание по Порсолту (или поведенческий тест на отчаяние). Суть его заключается в том, что крысу на 5 минут помещают в глубокий цилиндр, наполненный водой, из которого она не может выбраться самостоятельно. После этого засекают время, в течение которого крыса "барахтается", пытаясь выбраться (Mobility). В какой-то момент животное "сдается" и оставляет попытки выбраться, оставаясь неподвижным на поверхности воды (Immobility).

Смысл теста в том, что чем сильнее антидепрессивное действие препарата или, как в нашем случае, бега, тем дольше крыса будет барахтаться, пытаясь выбраться.

Для этого теста животных разделили на 2 группы, по 2 подгруппы в каждой:

  1. KO - Mif-отрицательные крысы, т.е. животные у которых Mif был заблокирован препаратами

    1. Sedentary - ведущие сидячий образ жизни

    2. Exercise - ежедневно бегавшие в колесе на протяжении 28 дней

  2. WT - Mif-положительные крысы, т.е. обычные

    1. Sedentary - ведущие сидячий образ жизни

    2. Exercise - ежедневно бегавшие в колесе на протяжении 28 дней

Бег побеждает депрессию Исследования, Научпоп, Наука, Биология, Биохимия, Ученые, Депрессия, Медицина, Фармакология, Длиннопост

Результат теста показал, что группа KO, т.е. крысы с заблокированным нейротрофином Mif, меньше всех оставались подвижными и быстро "отчаивались", переставая плавать.

Их конкуренты из группы WT показали куда лучшие результаты. При чем ежедневно бегавшая группа оставалась подвижна куда дольше чем ведущая сидячий образ жизни (150 секунд против 100 соответственно).

Это говорит о том, что бег действительно оказывает антидепрессивное действие на мозг, что укладывается в нейротрофическую гипотезу депрессии.

Выводы:

  1. Согласно нейротрофической гипотезе патогенез депрессии вызывается дефицитом нейротрофических факторов (таких как Mif и Bdnf);

  2. Дефицит нейротрофинов приводит к разрыву связей в мозге, а также к недостатку нейромедиаторов, что проявляется неадекватной работой отделов головного мозга;

  3. Ежедневные добровольные физические упражнения влекут за собой увеличение экспрессии нейротрофинов, главным образом - Mif;

  4. Это приводит к прямому антидепрессивном эффекту, который согласуется с положениями нейротрофической гипотезы и подтверждается поведенческим тестом по Порсолту.

Друзья, спасибо, что дочитали до конца. Статья показалась мне интересной, поэтому я написал на нее обзор. Надеюсь вам было все понятно, я постарался изложить материал доступным и популярным языком.

Показать полностью 6

Ветхозаветное чудо на огороде

Хотите ли встретить библейское чудо? Или даже получить его себе в личное и безраздельное обладание? Понятное дело не любое – всемирный потоп, египетские казни или стоп-слово для Солнца – это слишком сложно, а вот что-нибудь попроще («сапоги, скажем скороходы, или скатерть, например, самобранку»), автор вполне может обеспечить уважаемым читателям.

Но для начала, на какое конкретное чудо может рассчитывать читатель? А вот на это: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божией, Хориву.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает.
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает» Исх 3:1 – 3.

Ветхозаветное чудо на огороде Наука, Научпоп, Биология, Библия, Растения, Горящий куст, Познавательно, Ботаника, Неопалимая купина, Длиннопост

Дисклеймер: всё написанное дальше, для людей возрастной категории 30+, скорее всего, интереса представлять не будет, а вот остальные читатели могут столкнуться с новой информацией.

Что же нужно сделать, чтобы у вас рос горящий, но не сгорающий куст? Для этого не надо вступать в Нашу ЦерковьТМ или признавать за нами абсолютную истину. Достаточно только посадить у себя на приусадебном участке (горшке на подоконнике) одно любопытное растение – Ясенец белый – Dictamnus albus.

Ветхозаветное чудо на огороде Наука, Научпоп, Биология, Библия, Растения, Горящий куст, Познавательно, Ботаника, Неопалимая купина, Длиннопост

Это травянистое многолетнее растение рода Ясенец, семейства Рутовые. У данного растения есть и другие названия: дикий бадьян, ясенник, волкана, бадан (впрочем, непосредственно к бадану, он отношения не имеет) и неопалимая купина.

Своё научное название – ясенец – растение получило за длинные листья, внешне похожие на листья ясеня, хотя к ясеню он не имеет никакого отношения, а его отдалёнными родственниками являются лимоны и мандарины. Это невысокое (до 1 метра) растение с плотным пряморастущим стеблем. Небольшие (до 2,5 см в диаметре) белые или розоватые, редко пурпурные, цветки образуют кистевидные или метельчато-кистевидные соцветия. Цветы ароматные, издают довольно приятный лимонный запах и чрезвычайно привлекательны для пчёл, отчего растение считается хорошим медоносом.

Ветхозаветное чудо на огороде Наука, Научпоп, Биология, Библия, Растения, Горящий куст, Познавательно, Ботаника, Неопалимая купина, Длиннопост

Сами растения образуют довольно густые заросли. Собственно, в старорусском языке купина, это ни что иное, как куст или группа кустов, за это растение и получило одно из своих названий. Гораздо интересней почему «Dictamnus», а тем более «неопалимый»? Давайте разбираться.

В переводе с латыни – «dictamnus» означает «карающий» (хотя есть и другие версии). Это своё родовое название ясенец получил за свою зловредность. Причём для того, чтобы получить отравление, съедать растение совершенно не обязательно. Дело в том, что токсичные вещества ясенец выделяет в окружающую среду через поверхность листа. Сразу после «контакта» ничего не происходит, но на следующий день кожа краснеет и покрывается тонкостенными пузырями. При незначительном механическом воздействии пузыри лопаются, обнажая эрозии, на заживление которых уходит много времени. После заживления на поражённом участке кожи остаётся пигментация, которая может сохранятся на протяжении нескольких лет. Кроме местных симптомов человек страдает также от общей симптоматики отравления: головной боли, головокружения, тошноты и рвоты.

Ветхозаветное чудо на огороде Наука, Научпоп, Биология, Библия, Растения, Горящий куст, Познавательно, Ботаника, Неопалимая купина, Длиннопост
Ветхозаветное чудо на огороде Наука, Научпоп, Биология, Библия, Растения, Горящий куст, Познавательно, Ботаника, Неопалимая купина, Длиннопост

Но даже прикасаться к листу не нужно – достаточно просто подольше постоять в зарослях в жаркий день – в таком случае, на первое место выйдут симптомы поражения слизистых.

«Кожно-нарывное» действие ясенец реализует за счёт нескольких алкалоидов, в первую очередь диктамина и скинанина. В некоторых источниках можно встретить точку зрения, согласно которой местный эффект связан с фотосенсибилизирующим эффектом этих соединений (так, как это происходит, например, при ожогах соком борщевика).

По свидетельствам некоторых специалистов (в первую очередь ботаников и садоводов) результаты воздействия больше всего напоминают действие ОВ кожно-нарывного действия – иприта.

К счастью, такие тяжёлые ситуации редки и происходят только в очень жаркое время года, когда токсичные вещества особенно активно выделяются наземными частями растения. Хорошо, почему ясенец карающий – мы выяснили, но почему он «неопалимый»?

Как ни странно, эта его особенность является прямым продолжением его предыдущих свойств. В состав веществ, выделяемых растением, кроме различного рода ирритантов входят и эфирные масла. Эти вещества являются не только легколетучими, но и легко воспламеняемыми, и достаточно оказаться рядом с растением источнику огня (или прямым солнечным лучам), как оно вспыхнет ярким голубоватым пламенем. При этом, само растение после выгорания «облака» эфирных масел окажется невредимым.

Ветхозаветное чудо на огороде Наука, Научпоп, Биология, Библия, Растения, Горящий куст, Познавательно, Ботаника, Неопалимая купина, Длиннопост

Эксперимент с возгоранием растения в искусственных условиях удаётся не часто, но вот ожоги удаётся получить практически всегда.

Однако вернёмся к вопросу, озвученному в начале заметки: мог ли ясенец быть прототипом неопалимой купины из библейской легенды? К сожалению, нет. Несмотря на то, что это растение широко распространено на территории Палеарктики (Европа, Средняя Азия, Индия, Монголия, Китай и Ближний Восток), на территорию Аравийского полуострова ареал этого цветка не заходит. Так что и авторы Библии, знать о нём не знали. Так что исследователи-библеисты уже не первый век ломают голову, какое растение скрывалось под несгорающим кустом (а так хорошо всё складывалось).

Не смотря на свою ядовитость и «пожароопасность» ясенец нашёл широкое применение в садово-парковом и ландшафтном дизайне, особенно в северных регионах, где количество выделяемых кустом токсичных веществ не велико.

Кроме декоративного ясенец нашёл и сугубо практическое применение. Благодаря своему аромату зелёные части растения до цветения используется в качестве пряности. В народной медицине народов Азии различные части растения используют в качестве противопаразитного и антибактериального средства, а также для борьбы с кожными болезнями и паразитозами. Учитывая количество содержащихся в растении фитонцидов, это не лишено рациональной основы. Тем не менее, в научной медицине это растение не используется, но в настоящее время идут исследования свойств неопалимой купины.

Список использованной литературы:

1. Ботанический атлас. Под общ. Ред. чл-корр. АН СССР Б.К. Шишкина – М.-Л.: Сельхозиздат, 1963
2. Голенкин М.И. Курс высших растений – М – Л.: Государственное издательство биологической и медицинской литературы, 1937
3. Жизнь растений в шести томах. Том 5. Часть II / под ред. акад. АН СССР А.Л. Тахтаджяна – М.: Просвещение, 1981
4. Корманицкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника. Систематика растений / Изд. 7-е, перераб. – М.: Просвещение, 1975
5. Орлов Б.Н., и др. Ядовитые животные и растения СССР: справлочное сособие для студентов ВУЗов по спец., «Биология» / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, А.К. Ибрагимов. – М.: Высш. шк., 1990
6. Шостаковский С.А. Систематика высших растений. – М.: Высшая школа, 1971

Наш дзен: https://dzen.ru/id/6309229a98f36728dd8046f0

Текст: #Липилин@inbioreactor
Редактура: #li_za_ve@inbioreactor

ПОДДЕРЖАТЬ АВТОРОВ БИОРЕАКТОРА.

Показать полностью 6

В Питере шаверма и мосты, в Казани эчпочмаки и казан. А что в других городах?

Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.

Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2

Начало истории тут:

  1. Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.1

Напомню, что это серия постов о жизни геодезиста Михайло Гвоздева, который в 1732 году доплыл до берегов Аляски (еще до Беринга и Чирикова), пообщался с местными "чукчами" , но славы не снискал: отчеты его затерялись в столах большого начальства. Так тоже случается.

Молодого выпускника Морской Академии Санкт-Петербурга, геодезиста Гвоздева приставили к экспедиции якутского атамана Шестакова. Тот летом 1727 года получил в Петербурге добро на исследование ресурсов Камчатки, Охотского моря и поиск "Большой Земли" (тогда никто точно не знал, это большой остров, полуостров в районе Берингова пролива или что-то еще)

Собираемся в экспедицию

Дальше начинается муторная подготовка: корректировка планов, хантинг высококлассных специалистов, согласование бюджета и закупка оборудования, которые  даже у меня вызывает острое узнавание. А ведь 1727 год. Наконец. Морское ведомство выслало в Сенат с «надлежащими» инструментами всех «адмиралтейских служащих», назначенных в экспедицию Шестакова: геодезиста, 10 матросов, подштурмана Ивана Федорова и голландца на русской службе штурмана Якова (Якоба) Генса. Шестакову команда показалась не очень (про нашего геодезиста он правда ничего не сказал): матросы ему показались неумелыми и готовыми разбежаться, “А штурман и подштурман к означенной посылке и быть не надлежит, понеже штурман без ног и русского языка мало знающей, а подштурман болен».

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Сильвер тоже служил штурманом (квартермейстером). Как Яков Генс.

Кажется, Шестаков только начал догадываться, что иная милость хуже немилости. От снабжения отговориться не удалось. Документы подписаны согласно ТЗ.

Гвоздев запросил себе в помощники хотя бы двух человек: “ибо и в ближния места посылаютца геодезистов по 4 и по 2 человека, и чтоб в оную посылку определить ему в помощь геодезии учеников двух человек» Отказали. Мол, в навигацкой школе студентов достаточно не имеется. Пусть геодезист Гвоздев берет себе в помощники людей из служилых и обучает их по ходу дела.

Чем измеряли

По описи геодезист получил следующее: железная «мерительная» (аналог рулетки), теодолит (Это цитата из книги Гольденберга "Михаил Спиридонович Гвоздев". В книге указан источник ЦГАДА, ф. 248, кн. 690, л. 298 об., 306 об.. Я нашла опись РГАДА, но там не удалось обнаружить такую единицу хранения), азимут-компас для измерения румбов ходовой линии (это для курса корабля), квадрант (для определения широт).

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Мерная цепь. Лучший способ определять расстояния в 18 веке.

Но мало отснять инструментально, карту надо нарисовать (желательно в цвете). К этому давалась готовальня с принадлеяшостями, циркули простой и треножный, линейка с делениями (масштабная линейка), «таблицы, хартины плоская и меркоторская»  (то есть карты в проекции Меркатора и планы, а также циркуль хартинный (циркуль для карт). Предположительно - пропорциональный делитель отрезков, который помогает работать с картами разных масштабов. Кстати, всего этого я бы не узнала без специалистов с форума Геодезист.ру. Спасибо им.

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост


Судя по всему именно это - хартинный циркуль.

Но на чем рисовать карту? Пришлось еще писать прошение докупить:

  1. «для сочинения ланткарт и для планов точных островов» александрийскую  и полуалександрийскую бумагу (это что-то вроде дорогой акварельной бумаги сегодня); 

  2. «для рисования черных чертежей и для записки реэстров и журналу и для постилки и оклейки карт» — бумагу книжную и писчую; 

  3. краски «для рисования ланткарт и островов и для разделения и означения земель»

  4. чернила китайские и карандаши, кисти;

  5. трубку подзорную —«для присмотру на море и для дальнего виду на острова для знатных мест”

  6. камер-обскуру«для лутчаго снятия прешпекту знатных мест”

  7. «плиту каменную”—для растирания красок.

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Это принцип действия камер-обскуры. У Гвоздева была чуть поменьше. Картинка из Википедии

Сенат повелел «потребное число означенных инструментов и материалов» купить в Петербурге или в Москве (мало чем это отличается от сегодняшних сборов) и отдать геодезисту Гвоздеву «с роспискою немедленно, а сколько оных по цене куплено будет, о том репортовать» . Насилу собрались.

Отправляемся в экспедицию

Базой экспедиции атамана Шестакова должен быть стать Якутск. Это же якутский атаман, правильно? Для меня Якутск - это самая восточная точка, в которой я когда-либо была. И свою единственную командировку туда в феврале я вспоминаю как одно из экзотических своих приключений. А в 18 веке служилые люди ходили туда-сюда как нечего делать.

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Якутск в XVII веке. Гравюра Николааса Витсена. 1692 год

Гвоздев покинул Петербург в составе экспедиции в начале августа 1727 года. Нашему герою лет 26-27, но он уже опытный специалист, на счету которого четыре года самостоятельных работ в Новгородской губерниии, в столице его ничего не держит: он сирота на государевой службе. Из Петербурга двинулись в Москву (как же иначе). В Москве закупили в дорогу товары, инструменты и материалы. Потом Казань (были там в начале сентября): подобрали там ботовых дел подмастерье Ивана Спешнева (вероятно, выпускника той же морской академии).  Следующий пункт Тобольск (столица Сибири).

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Дорога на базу экспедиции - в Якутск.

Рубрика что посмотреть: фильм Тобол (я не большая поклонница, но он красивый) рассказывает о Тобольске за десять лет до прибытия туда нашего героя.

В Тобольске возникает проблемка. От Петербурга уже далеко - губернатор Сибири Долгоруков Михаил Владимирович назначает “своего” руководителя экспедиции: Дмитрия Ивановича Павлуцкого (в истории эта экспедиция так и осталась как экспедиция Шестакова-Павлуцкого). Возникает конфликт субординации: велено двум руководителям решать все дела с «общего согласия». А такое, как мы знаем, бывает только в сказках. В итоге Шестаков продолжает считать, что его задумка - его экспедиция. А Павлуцкий  - что Шестаков - неотесанный, деревенщина, лезущий не в свое дело.

Дальше к экспедиции, как к древнему войску - по мере продвижения начинают примыкать участники. К Иркутску она насчитывает почти две сотни. Заодно берут сотню крестьян: «в партии без таких набранных крестьянских детей быть невозможно, понеже они к службам заобычайны и к приуготовлению пути лыжи, нарты и лотки зделать умеют и всякого зверя промыслить могут и будут содержать новонаборных из гулящих и ис каторжных, обретающихся ныне при партии в службе».  То есть, помимо тех 200 человек, которые набрались из служилых людей, планировали брать каторжан, которых в Сибирских землях было великое множество и рекрутировали сотню крестьян, чтобы те и за каторжанами присматривали и выполняли роль команды снабжения: зайца добыть, лыжи сделать.

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Русский крестьянин в тулупе. Иллюстрация к самой известной книге о России середины XIX века La Russie en 1839 маркиза де Кюстина. Париж, 1855

Но как из Иркутска попасть в Якутск? Рядом с Иркутском есть поселок Усть-Кут (сейчас и тогда небольшой), стоящий в верховьях Лены. Вот там экспедиция построила суда и пошла по реке к Якутску. Лучше тут посмотреть на карту.

Карта экспедиции: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mSQlFyYVPKrtiBygX_fxUoGojSq2Atc&usp=sharing

В конце июня 1728 года флотилия прибывает в Якутск. Год на дорогу, из них семь месяцев на сплав по Лене. Почему так долго - спросите вы? А вы сейчас попробуйте из Питера в Якутск на машине попасть: почти 10 тыс км, 6 суток в пути без остановок. А в 18 веке дороги были не те, что сейчас и в распутицу почти не ездили. Более того, такая большая группа просто не может перемещаться по стране быстро.

Для сравнения: путь из Франции в Южную Америку (примерно то же расстояние по прямой), через десять лет у другой экспедиции займет больше года (это история из первого сезона нашего подкаста). Так что в 18 веке путешественник должен был быть терпеливым).

Якутск в те времена значился в составе Сибирской Губернии (то есть, управлялся из Тобольска). Сколько там жило человек - точно неизвестно - но где-то в районе тысячи-двух. Причем в последние годы туда хлынули новые люди: люди первой Камчатской экспедиции, Евреинов и Лужин, другие, отправляющиеся на восток служилые.

К экспедиции Шестакова-Павлуцкого в Якутске присоединились еще 426 человек. Представьте себе острог - форт, фактически, основанный лет сто назад, в котором обреталась несколько сотен жителей. А тут за последние десять лет в него прут и прут солдаты, священники, ученые, географы и прочий люд из Петербурга и Москвы. Их надо чем-то кормить и где-то селить. Экспедиция - это ведь не “пришли - переночевали - пошли дальше”. Под тысячу мужчин (возможно с семьями) с инструментами, лошадьми, скарбом, припасами,  стройматериалами почти год “гостили” в Якутске: планировали работы, закупали провиант, писали письма и доносы отчеты.

В течение этого года экспедиция Шестакова разделилась подобно змею: Шестаков со своими людьми отправился в Охотский острог (700 км по прямой от Якутска), Павлуцкий - в Анадырский (2000 км от Якутска). Между этими точками 1500 км по прямой. (попробуйте еще раз глянуть на карту). Отправить в разные удаленные точки несколько сот человек на автономном обеспечении как минимум на год - задача непростая даже сейчас. Она требовала времени и усилий.

Как геодезист Гвоздев не открыл Аляску ч.2 История (наука), 18 век, Дальний Восток, Экспедиция, Берингов пролив, Геодезия, Научпоп, Длиннопост

Якутский острог. Фото 1902 г.

С начала пути прошел год, как видите, а экспедиция даже не начала свои исследования. В следующей части про гибель Шестакова и первые проблемы Гвоздева: как сработаться с казаками и штурманами одновремено? (спойлер: никак). На дворе 1729 год. До Аляски еще далеко.

Показать полностью 8
Отличная работа, все прочитано!