石墨和钻石都是由碳分子构成的,石墨在什么情况下能变成钻石?

石墨和钻石都是由碳分子构成的,石墨在什么情况下能变成钻石?,第1张

钻石是世界上最古老的宝石。它们经过很长时间的形成,在地球历史上的不同时期都存在。目前在矿区开采的大多数钻石都有40亿年左右的历史。那么,钻石真的需要那么长的时间来形成吗?事实上,钻石的形成需要温度和压力条件! 众所周知,石墨是在碳原子排列成六角形的蜂窝状时形成的,而钻石是在碳原子堆积成立方体时形成的。事实上,科学家已经能够通过高温高压的环境培育出大克拉的钻石,下面介绍如何利用石墨培育钻石。

在国外,科学家通过液压机将小克拉钻石培育成大克拉钻石,而需要的辅助材料就是石墨。小克拉钻石被包裹在石墨中,放在培育容器中。然后将容器放在液压机中进行生长,这只需要四天时间。在这四天结束时,可以将其取出,剥去培育容器和多余的石墨。在短短四天内,这颗小克拉的钻石的尺寸增加了两倍。这种培养出来的钻石在外观上与天然钻石没有任何变化,但在内部的子结构上会有一定的差异,只要在技术上鉴定一下就很容易分辨出来,所以不会成为造假的手段。在石墨转化为金刚石的过程中,虽然石墨中的碳原子没有变化,但原子之间的键却发生了变化,材料中碳原子的排列也发生了变化。

一些原来的原子键被打破,一些核心原子键被重新建立,这种转变需要巨大的能量。钻石不仅仅是装饰品。它们有许多用途。钻石就是 "金刚钻",是一种碳素矿物,是地球上最坚硬的物质,所以它可以用于工艺品和工业切割,具有重要作用。

可以说,锦江区是一个芯片制造行业。刘志攀是这个领域的****。作为复旦化学系的 "带头人",刘志攀参与解决了将石墨转化为金刚石的问题。目前,世界上已经有十多个国家合成了金刚石。在智能制造加速发展的今天,谁能最快掌握精密技术,才能在国际科技竞争中胜出。

在人们的珠宝奢侈品中,钻石是指抛光钻石,也是爱情和忠诚的象征。人们对钻石形成的原因很好奇。我来给你详细解释一下钻石是怎么形成的。钻石形成的原因钻石的结构特征:钻石由碳元素组成,是碳元素的一种晶体,硬度为10。它是自然界中最坚硬的天然矿物,密度为3。53(001)克/立方厘米,折射率为2。417,离散度为0。044它是钻石经过切割、研磨后的产物,在钻石矿物中约有五分之一可以达到宝石级,被称为宝石级钻石,在国外被称为“毛坯钻石”或“钻坯”。毛坯切割打磨成切割形状后,称为裸钻,国外称为成品钻或抛光钻。英文名Diamond来源于希腊语amount,意思是“坚硬、不可侵犯、不可战胜”。金刚石和石墨都是由碳组成的。金刚石和石墨是在不同的温度和压力条件下形成的,它们在温度和压力条件的变化下可以相互转化。钻石属于立方晶体,硬度为10,石墨属于六方晶体,硬度为1。它们具有不同的晶体结构,并且是结晶碳的两种同质多晶型物。只有在一定的压力和温度下,碳才能结晶成金刚石。钻石的形成:最早的天然钻石形成于地球内部,温度为900-1600℃,压力为(45-6)×109Pa,相当于地下130-200km的深度。理论上,只要满足条件,钻石随时都可以形成。目前开采的钻石大多形成于33亿年前和12-17亿年前。形成钻石的碳来自地幔中熔化的岩浆,或者是因为地壳的运动。地壳中的碳带聚集在地球深处,在合适的条件下结晶成钻石。还有一种外在的方式产生钻石。陨石撞击大陆时,瞬间产生的高温高压也可能产生钻石。但这种方式生产的钻石往往比较小,质量差,一般没有经济价值,不能作为珠宝加工的钻石。钻石的发现:钻石首先在印度被发现。随着人们对钻石的渴望,钻石的勘探和开采越来越受欢迎。金刚石矿床分为原生矿和次生矿。原生矿石是由地球的地质运动产生的。地震和火山活动将富含金刚石的矿物带到地表或地表附近的区域,其中大部分是富含金刚石的金伯利岩和煌斑岩,以及火山口附近的填充物和岩壁和基岩中的根部沉积物。在自然的作用下,次生矿石由原生矿石搬运沉积而成。大部分经风化和雨水冲刷,残留在山坡、河流和海岸形成矿床,多为砂矿。钻石的形成和发现过程大致是这样的,不像黄金等贵金属。21世纪以来,钻石价格一直保持稳定增长的趋势,逐渐成为投资者的首选。钻石的鉴定方法简单识别钻石的简单鉴别方法:需要10-20倍的放大镜辅助,做几个简单的观察。观察钻石的腰部。腰部用沙子磨的话最好用这个方法。因为钻石比任何仿制品都硬,不会有仿制品那样的细线。钻石的腰部是颗粒状的。钻石比仿制品坚硬,仿制品的刻面往往比钻石钝,但钻石的刻面一定要锋利。因为钻石比仿制品坚硬,仿制品的刻面边缘经常磨损。如果钻石有自然表面,就有机会在自然表面找到钻石独特的“三角形生长线”。如果一颗钻石破碎,它的外观通常是阶梯状的,而仿制品是弯曲的或贝壳状的。硬度检查钻石是已知最坚硬的天然物质,没有任何东西可以标记它们。如果可以,那就不是钻石了。热传导试验呼吸的同时对钻石和其他类似的项目进行辩论。如果是钻石,其表面凝结的水雾应该比其他物品上的水雾蒸发得快。这是因为钻石的导热性很高。观察法反射光用放大镜可以观察到钻石的腰部呈现非常精细的磨砂状,反射光闪闪发光。钻石的这一特性是独一无二的。看生长点在放大镜下观察,真钻的晶面上往往有凹槽和三角形生长点,而假货有三种:①普通玻璃加氧化铝,因折射率和色散增加,容易误入,但硬度较低。②由化学合成的蓝宝石和无色尖晶石仿制,硬度相近,但折射率低且有双折射现象,放大镜下可见重影。铅笔标识铅笔的化学成分是碳,就像钻石一样,只是物理结构不同,所以很多人用一支铅笔来检测钻石的真伪,这是比较实用有效的方法。鉴定时,他们要先用水打湿钻石,然后用铅笔轻轻划线。在真钻石的晶面上,铅笔划到的地方是没有痕迹的,而如果不是钻石,而是玻璃、水晶等材料,就会在表面留下痕迹。一般会用铅笔标注,以鉴别钻石的真伪。这个它硬度高,折射性好,但是旋转时会反射更多的彩色光,和正品旋转时只反射微弱的**和蓝色光有明显区别。钻石切割程序一颗钻石毛坯看起来不起眼,必须经过精心的切割、打磨、加工,才能成为我们习以为常的闪亮钻石。所以钻石的车削直接影响钻石的价值,下面详细介绍。当然,理想的切割效果是保持钻石的最大重量,最大限度减少瑕疵,充分展示钻石的美,使其熠熠生辉。一般切割过程包括以下步骤:1划线(Marking):这是钻石切工的第一步。首先,检查钻坯,在钻石表面做标记。做这项工作的人经验丰富,精通加工技术。最终目标是生产出最大、最干净、最完美的钻石,从而尽可能高的体现钻石的价值。抄写员必须注意两点:保持最大重量,尽量减少夹杂物。划线员用放大镜研究钻坯的结构。如果是大钻石,这个工作可能需要几个月,而对于普通钻坯,则需要几分钟。但是,再小的钻石毛坯,每颗钻石都必须经过详细的检验,才能做出正确的判断。抄写员用印度墨水在钻坯上做了记号,表示钻坯要沿着这条线分。通常情况下,线尽可能沿着钻石的自然纹理方向画。裂开切割者将画好线的钻坯放在夹持器上,然后用另一颗钻石沿分割线切割出一个凹痕,再在凹痕上放一把方形刀,用手适当用力敲击。钻石会沿着纹理方向分裂成两块或更多块。锯切大部分钻石不适合劈开,需要用锯子切割。由于只有钻石才能切割钻石,所以锯片是磷青铜圆片,边缘涂有金刚石粉和润滑剂。钻石固定在夹具上,锯盘高速旋转切割钻石。将现代激光技术引入金刚石切割,大大提高了钻坯的加工效率。采取想要的形状锯好或劈好的钻石送到磨圆部进行磨圆整形,即根据设计要求,将钻石做成圆形、心形、椭圆形、尖形、祖母绿形等常见的切花形状,或其他特殊形状。由于钻石是迄今为止人类公认的最坚硬的天然物质,只有钻石才能打磨钻石,钻石的硬度在各个方向都略有不同。所以打磨的时候要靠经验来把握钻石的基本形态:三面体、八面体、十二面体和晶体特征。一般方法是在车床上高速转动钻坯,然后用另一只手臂上的金刚石把转动的钻坯磨圆。擦亮在涂有钻石粉和润滑油的铸铁圆盘上,所有的刻面(刻面)都被转动,使钻石闪闪发光。打磨工艺通常是,先在底层做8个大面,再做16个小面。有尖底,有25个刻面,从这些刻面延伸出三角刻面、风筝刻面、腰刻面,共33个刻面。这样的圆形钻石一共有58个刻面,如果没有尖底刻面,则有57个刻面。并不是每个钻坯都要经历以上所有的工序,这取决于钻坯的特性和要达到的目标。例如,上述“扁平”钻坯可能不需要分割,或者祖母绿钻石可能不需要倒圆。然而,对于任何一颗毛坯钻石来说,都有两个必不可少的过程,即“划线”、“削片”和抛光。一颗精雕细琢的钻石所产生的花瓣表面的位置和角度都是经过精确计算的,这使得钻石最闪耀。随着科技的进步,激光技术和计算机技术的引入,可以使钻坯的设计和切割更加精确。钻石的化学成分钻石的化学成分是碳,碳是宝石中唯一的单一元素,属于等轴晶系。它往往含有005%-02%的杂质元素,其中最重要的是N和B,它们的存在与钻石的种类和性质有关。大多数晶体是八面体、菱形十二面体、四面体及其集合体。纯钻无色透明,因微量元素的混合而呈现不同的颜色。强烈的钻石光泽。折射率为2417,色散适中,为0044。各向同性物体。热导率为035卡/厘米/秒/度。用热导仪测试,反应最灵敏。硬度为10,是目前已知最硬的矿物。其绝对硬度是应时的1000倍,刚玉的150倍。它害怕重重的一击,重重的一击之后就会被劈碎。一组完全裂开。密度为352克/立方厘米。钻石是会发光的,当暴露在阳光下时,它们在夜间会发出淡淡的青色磷光。x射线照射会发出天蓝色的荧光。钻石的化学性质非常稳定,在常温下不容易溶于酸和碱,酸碱也不会对其产生作用。钻石与同类宝石和人造钻石的区别。宝石市场常见的替代品或赝品有无色宝石、无色尖晶石、立方氧化锆、钛酸锶、钇铝石榴石、钇镓石榴石、人造金红石等。人造钻石最早由日本在1955年研制成功,但没有批量生产。因为合成钻石比天然钻石贵,所以合成钻石在市场上很少见。钻石可以通过其独特的硬度、密度、色散和折射率来区别于类似的宝石。如类金刚石立方氧化锆无色,分散性强(0060),光泽强,密度高,为58g/cm3,手感厚重。钇石榴石的分散性较软,肉眼很难与钻石区分。看看钻石是如何形成的,看看:1金矿是怎么形成的?2月光石是如何形成的?3雷电是如何形成的?4泻湖是如何形成的?5贝壳的珍珠是如何形成的?

二氧化碳是一种令人类又爱又恨的东西,人类之所以爱它,是因为它作为大气中的重要成分之一,能够对地面形成保暖效应,从而创造适宜的环境问题。人类之所以恨它,是因为一旦它在大气中的浓度上升了,保暖效应就会变成温室效应,导致全球气候变暖,从而引发一系列的环境影响。

如何将二氧化碳转化成伏特加或钻石?

伏特加的主要成分还是酒精,也就是可饮用的乙醇,美国一家名为Air的公司已经实现了将二氧化碳转化为伏特加。据了解,这家公司的蒸馏厂通过蒸馏、萃取等一系列工序将二氧化碳和其他原材料转化为纯的乙醇。然后通过再利用经典的发酵技术来处理乙醇,随着时间的推移伏特加就这样形成了。

二氧化碳制作钻石的工序更为复杂和艰难,因为其中涉及到将碳原子从二氧化碳分子中抽取出来,然后再营造高温高压的环境使碳原子能够聚集在一起形成结晶碳。尽管如此,目前采用这一方法的成功率并不高,而且转化率并不是很高。

以二氧化碳为原料,原来可以生产这么多产品!

由于越来越多新媒体对温室效应的宣传,导致大多数人对二氧化碳这种温室气体没什么好感。但实际上二氧化碳在工业上是一种重要的原材料,比如在电子工业上,二氧化碳可以作为仪器检测的校正器;在医学上,以二氧化碳为主要成分的诊断仪器可以帮助临床诊断。

在食品生产方面,固态的二氧化碳可作为冷冻剂、抗腐败剂用于食物运输。同时它还是碳酸饮料的灵魂,没有了二氧化碳就不会有令人快乐的“肥宅水”。

该项目能应对愈演愈烈的气候变暖吗?

几乎世界上每一个国家都存在高端产品和奢侈品的消费市场,对于大多数发达国家来说更是如此,因此如果未来能够将二氧化碳应用到这些产品的生产中,那么这将会是人类对抗气候变暖的新路径。

你还是别拿钻石来举例了。你直接举例水就可以了。这玩意结出的冰依据温度和压强的不同,一共就有至少18种之多(2019年发现了冰18,宏观上18种冰一共有5种明显颜色差别)。我们最常见的常压0度对应的只是其中立体网状的那种而已。

对于不同压强不同温度对应不同晶体,你可以理解为晶体维持一定的形态,是由分子间作用力决定的,其中的原子只允许在一定的范围内振动或者旋转。

热量能让原子振动加剧,脱离原本平衡位置(所以加热晶体超过熔点会熔化),在加压的情况下,部分原本存在的分子间作用力拆散,更多原子在外界压力作用下趋于集中,于是一个原子周围聚集了更多的其他原子,重新出现新的分子间作用力,这个力可以一定程度抵消外界压力以及自身热运动,这就有了高温高压下新的晶体。

撤去外界压力后,不稳定的晶体可能会转化为更稳定的形式,也有的不转化。

很不“巧”的就是钻石的那个排列就是撤去外力后很稳定的方式之一。

或者这么说,其他形式的晶体空间组合,在形成钻石的高温高压下不复存在,就这么简单。

当然,顺便一提,原则上我们可以无限对物体加压,甚至做到摧毁原子结构的地步,但这时,冰就不能称为冰了,而是中子态的某个东西,这就是别的问题了。

我反对夏之星的话你更本没好好学化学!

你说的碳大概是石墨或C60

钻石也就是金刚石

石墨和金刚石还有C60是三种完全不同的物质!

但都是由元素碳(C)组成的

石墨并不坚硬它原子间作用力小,所以是质地柔软的

金刚石是最坚硬的因为它原子间作用力是最强的

C60的主要信息在

http://baikebaiducom/view/47981htm

自己去看

石墨,金刚石,C60C70等在一定条件下必定能互相转换

不过转换所需的条件的费用有时可以是天文数字!!!

而你问题说"碳能转变为钻石吗?"

这个问题不是很能成立

因为钻石本来就是碳组成的

可以,80年代日本就有人从烟(主要成分是二氧化碳)中提取碳元素,利用CVD法(化学气相沉积法),制作金刚石薄膜。

现在合成钻石一般都用高温高压法(HPHT法),利用比较纯的石墨和一定的触媒(镍、铁等)合成,成本较高。

最新的还有用骨灰、头发合成钻石的,这些不仅仅是经济价值了,还有纪念意义,是美国的生命珍宝(LifeGem)公司研发的,网上有很多资料。

从空气中提炼二氧化碳合成金刚石也不是不可以,只是这种方法合成的一般都是金刚石薄膜,而且成本较高,更没有宝石学价值。

合成钻石的技术日新月异,彩色的大钻都可以合成,像是美国的阿波罗公司,真的很强,中国目前还达不到这种技术水平……

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