MoodustamineTeadus

Atomic hapnikku: kasulikud omadused. Mis on aatomi hapnikku?

Kujutage hindamatu maali, mis varjutasid laastav tulekahju. Ilusad värvid hoolikalt rakendada erinevaid värve, on kadunud all kihtide must tahm. Tundub, pöördumatult kadunud meistriteos.

teadusliku magic

Aga ärge heitke meelt. Värvimine viiakse vaakumkambrisse mille jooksul aine tekitab võimsa nähtamatu, mida nimetatakse aatomi hapnikku. Mõne tunni või päeva, aeglaselt, kuid kindlalt RAID lehed ja värvid hakkavad uuesti ilmuda. Kaetud värske kiht läbipaistev lakk, maali tagasi oma endise hiilguse.

Võib tunduda, et see on maagiline, kuid see on teadus. Meetod, mis töötati välja teadlased uurimiskeskus Glennovskom (GIZ) NASA kasutab aatomi hapniku säilitamise ja taastamise kunstiteosed, mis muidu parandamatult kahjustatud. Aine on ka võimalik täiesti steriliseerida kirurgilised implantaadid mõeldud inimese keha, mis oluliselt vähendab põletikku. Diabeediga patsientidel võib see parandada glükoosi jälgimisseade, mille eest ainult osa vere Katsetamiseks vajalik eelnevalt vaja, et patsiendid saaksid juhtida seisukorras. Ained võivad tekstuuriga polümeeri pinna parema nakkuvuse luurakud, mis avab uusi võimalusi meditsiinis.

Ja see on võimas aine saab otse õhust.

Atomic ja molekulaarse hapniku

Oxygen olemas mitmes eri vormides. Gaas hengittämämme nimetatakse O 2, see tähendab, et see koosneb kahest aatomist. Hetkel aatomi hapnik, valemiga millest - O (aatom). Kolmas vorm keemilise elemendi - O 3. See osoon, mis näiteks leitud Maa atmosfääri ülemistes kihtides.

Atomic hapnikku looduslikes tingimustes maakera pinnal pikka aega ei saa eksisteerida. See on äärmiselt kõrge reaktsioonivõimega. Näiteks aatomi hapniku vees moodustab vesinikperoksiidi. Aga ruumi, kus on suur hulk ultraviolettkiirgust, O 2 molekuli kergemini tükeldati aatomi kaudu. Atmosfääri madala Maa orbiidile 96% koosneb aatomi hapnikku. Koidikul kosmosesüstiku missiooni NASA oma kohalolekut põhjustab probleeme.

Kahju hea

Vastavalt Bruce Pangad, vanem füüsika "Alfaporta" tegeleb teadus ruumi keskkond filiaali Glennovskogo keskus, pärast esimest paari lennu kosmosesüstiku materjalide tema ehitus tundus, kui nad olid kaetud külm (töödeldi neid raske erosiooni ja tekstureerimismasinad). Atomic hapnikku reageerib orgaaniliste materjalide fassaadi kosmoselaev järk-järgult neid kahjustamata.

GIZ uurida kahju põhjuste. Selle tulemusena on teadlased mitte ainult väljakujunenud meetoditega kaitsta kosmosesõiduki aatomi hapnikku, nad ka leidnud viisi kasutada potentsiaali hävitusjõud seda keemilise elemendi jaoks parandada elu Maal.

Erosiooni kosmoses

Kui kosmosesõidukite on madala kõrgusega orbiidile (mida kuvatakse ja kui mehitatud sõidukitest ISS), aatomi hapniku moodustatud järelejäänud atmosfääriga, võivad reageerida pinnale kosmosesõidukite, kusjuures need on kahjustunud. Arengus jaama elektrisüsteemid tekkinud kahtlusi, et päikesepatareide elemendid on valmistatud polümeeridest läbivad kiire lagunemise tõttu, kui aktiivsete oksüdeerijana.

paindlik klaas

NASA on leidnud lahenduse. Teadlaste meeskond on Glennovskogo Research Center on välja töötanud õhuke kile kate päikesepaneelid, mis olid hermeetilised tegevuse agressiivne element. Räni või klaasist, on juba oksüdeerunud, mistõttu ei saa kahjustatud aatomi hapnikku. Teadlased on loonud tööpinnal läbipaistvast ränidioksiidklaasi, on nii õhuke, et see oli paindlik. See kaitsekiht on tugevalt vaiku paneeli ja kaitsta seda erosioon, kahjustamata selle mis tahes termilisi omadusi. Hõlmatud on endiselt edukalt kaitseb päikesepaneelid Rahvusvahelise kosmosejaama ja on kasutatud ka kaitsta fotogalvaanilised station "Mir".

Vastavalt Pangad, päikesepaneelid edukalt läbinud rohkem kui kümme aastat viibimist ruumi.

Rakendades jõudu

Pärast kulutuste sadu teste, mis olid osa arengus katted aatomi hapnikku, rühma teadlased Research Center Glennovskogo kogemusi mõista, kuidas kemikaali. Eksperdid nägi võimalust teiste agressiivne elemente.

Vastavalt Pangad, grupi sai teada pinna muutus keemia kadumises orgaanilisi aineid. Omadusi aatomi hapniku on selline, et seda on võimalik eemaldada mis tahes orgaanilised ained, süsivesinik, mis ei ole üksnes reageerima tavalised kemikaalid.

Teadlased on leidnud palju võimalusi seda kasutada. Nad said teada, et aatomi hapniku lülitab silikoonist pind klaasi, mis võib olla kasulik, kui loote komponendid koos hermeetiline ilma nendeta kinni üksteist. See protsess on mõeldud tihendamiseks International Space Station. Lisaks leidsid teadlased, et aatomi hapnikku saab taastada ja säilitada kahjustatud kunstiteoste, et parandada ehitust õhusõidukite, samuti kasu inimesed, sest see saab kasutada erinevaid biomeditsiinilised rakendused.

Kaamerad ja kaasaskantava seadme

On mitmeid viise mõju aatomi hapnikku pinnal. Levinuim vaakumkambritega. Nende suurus varieerub kingakarpe enne paigaldamist 1,2 x 1,8 x 0,9 m. Kasutades mikrolaineahjus või raadiosagedusliku kiirguse 2O molekulid lõhutakse seisundi aatomi hapnikku. Kamber pandi proovis polümeeri lagunemiskiiruse mis näitab kontsentratsiooni toimeaine siseruumis.

Teine rakendamismeetodiks aine on portatiivne seade, mis võimaldab suunata kitsas oksüdandivoolust konkreetse eesmärgi. Kas luua sellise voolu aku katma suure ala töödeldud pinnale.

Nagu täiendavaid uuringuid kasvav hulk tööstusi on huvitatud kasutamise aatomi hapnikku. NASA on korraldanud erinevaid partnerlusi, ühisettevõtete ja tütarettevõtete, mis enamikul juhtudel on muutunud edukas erinevates ärivaldkondades.

Atomic hapnikku keha

Research rakendused keemilise elemendi ei piirdu kosmoses. Atomic hapnikku, kasulikud omadused on kindlaks määratud, kuid nad on rohkem tuleks uurida, leitud palju meditsiinilised rakendused.

Seda kasutatakse tekstureerimise pind polümeeride ja muudab need võimelised kasvama koos luu. Polümeer on tavaliselt tõrjuvad luurakud kuid keemiliselt aktiivne element tekitab tekstuuri parandava haardumisega. See toob kaasa teise kasuks, mis toob aatomimassist hapniku - haiguste raviks lihasluukonna.

See oksüdeerijana võib kasutada ka lisandite eemaldamine bioloogiliselt aktiivseid kirurgilised implantaadid. Isegi praeguse tava steriliseerimiseks pinnal implantaadid võib olla raske eemaldada kõik jäljed bakterirakud, mida nimetatakse endotoksiine. Need orgaanilised ained, kuid mitte elus, nii steriliseerimine ei ole võimalik eemaldada. Endotoxins võib põhjustada põletikku implantatsioonijärgset, mis on üheks peamiseks põhjuseks valu ja võimalike tüsistustega patsientide puhul implantaat.

Atomic hapnik, kasulikud omadused, mis võimaldavad puhastada proteesi ja jälgede eemaldamiseks orgaanilisi aineid, mis vähendab oluliselt riski operatsioonijärgne põletik. See viib paranemise tulemused ja vähendada valu patsientidel.

Relief diabeetikutele

Tehnoloogia on kasutusel ka andurid glükoosi ja teiste meditsiiniliste ja bioloogiliste monitorid. Need kehtivad akrüül- optiliste kiudude, tekstuuriga aatomi hapnikku. See töötlus võimaldab kiud välja filtreerida punastes verelibledes, võimaldades seerumi efektiivsem puutub kokku komponendiga keemiliste sensori monitor.

Vastavalt Miller, Sharon, elektriinsener osakonna ruumi keskkonna ja eksperimendid Glennovskogo NASA uurimiskeskuses, see teeb katse täpsem ja samal ajal mõõta veresuhkru test vaja palju väiksema mahuga veres. Saad shot peaaegu kõikjal kehal ja saada piisavas koguses verd taseme määramiseks suhkrut.

Teine võimalus saada aatomi hapniku - vesinikperoksiid. See on palju võimsam oksüdeerijana molekulaarse. See on tingitud millise kergusega laguneb peroksiidi. Atomic hapniku poolt moodustatud käesoleva opereerib palju energeetilisi molekulaarse. Selle põhjuseks ja praktiline rakendus vesinikperoksiidi: hävitamise molekulide Värvainete ja mikroorganismid.

taastamine

Kui kunstiteose ohus pöördumatuid kahjustusi eemaldada orgaanilised saasteained aatomi hapniku võib kasutada, mis jätavad materjali puutumata struktuuris. Protsess eemaldab kõik orgaanilise materjali nagu süsinik või tahma, kuid tavaliselt ei ole mingit mõju värvi. Pigmendid üldjuhul anorgaanilised päritolu ja juba oksüdeerunud ja see tähendab, et nad ei kahjusta hapnikku. Orgaanilised värvained võivad olla salvestatud ettevaatlik arv toimeaeg. Riie on täiesti ohutu, sest aatomi hapnikku on kontaktis ainult pinnal maali.

kunstiteoste pannakse vaakumkambrisse milles oksüdeerijana ei teki. Sõltuvalt kahjustumise aste pilt võib jääda sinna 20 400 tundi. Erikohtlemise kahjustatud ala vajab taastamist, see saab kasutada ka voo aatomi hapnikku. See kaob vajadus panna kunsti vaakumkambris.

Tahma ja huulepulk - pole probleemi

Muuseumid, galeriid ja kirikud hakkasid ühendust GIZ, salvestada ja taastada oma kunstiteosed. Research Center on demonstreerinud võimet taastada kahjustatud maali Jackson Pollock, eemaldada huulepulga maalid Endi Uorhola ja säästa suitsust kahjustatud lõuend kirik Stanislaus Cleveland. Meeskonna Glennovskogo Research Center kasutatakse aatomi hapnikku taastada fragment peetakse kadunud - sajanditevanune Itaalia koopia Raphael "Madonna tooli", mis kuulub St. Alban episkopaalkirik Cleveland ..

Vastavalt Pangad see keemiline element on väga tõhus. Kunstis taastamine see toimib hästi. Kuid see ei ole midagi, mida saab osta pudel, kuid see on palju tõhusam.

tuleviku-uuringute

NASA tagasimakstava alusel töötada erinevaid huvigruppe aatomi hapnikku. Glennovsky Research Center teenib üksikisikute, kelle hindamatu kunstiteosed on mõjutanud kodu tulekahjud, samuti ettevõtete, otsis võimalust kasutada seda materjali biomeditsiinilise nagu LightPointe Medical Prairie, Minnesota. Ettevõte on leidnud palju kasutab aatomi hapniku ja läheb leida veelgi.

Vastavalt Pangad, oli palju puutumata valdkonnad. See avastati suur hulk taotlusi kosmosetehnoloogia, kuid ilmselt palju rohkem on varitsemine väljaspool ruumi tehnoloogiaid.

Space teenistuses mees

Teadlaste meeskond loodab jätkata, et uurida võimalusi, kuidas kasutada aatomi hapnikku, samuti need juba leidnud paljutõotav. Paljud tehnoloogiad on patenteeritud ja GIZ meeskond loodab, et ettevõte litsentsi ja müüa mõned neist, mis toob isegi rohkem kasu inimkonnale.

Teatavatel tingimustel aatomimassist hapniku võib tekitada kahjustusi. Tänu NASA teadlased, see aine on nüüd tegemist positiivse panuse kosmoseuuringute ja elu Maal. Kas see on säilitamisele hindamatu kunstiteosed või inimese tervisele, aatomi hapnikku on võimas vahend. Töö temaga on au sajakordselt, ja tulemused on kohe nähtav.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 et.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.