"மனித விவகாரங்களில் வேதியியல் பரவலாக கைகளை விரிக்கிறது. உப்புகள் கரைந்து போகும் போது வெப்பநிலை குறைதல் மற்றும் தூய கரைப்பானுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒரு கரைசலின் உறைபனிப் புள்ளியின் குறைவு பற்றிய உண்மைகளை நிறுவியது.

வீடு / சண்டை

சுமகோவா ஜூலியா

ரஷ்ய அறிவியலின் கடந்த காலத்தின் புகழ்பெற்ற பெயர்களில், எங்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமான மற்றும் அன்பான ஒன்று உள்ளது - மிகைல் வாசிலீவிச் லோமோனோசோவின் பெயர். அவர் ரஷ்ய அறிவியலின் உயிருள்ள உருவகமாக ஆனார். அவர் தனது வேலையில் வேதியியலை முக்கிய திசையாகத் தேர்ந்தெடுத்தார். லோமோனோசோவ் அவரது காலத்தின் மிகச்சிறந்த விஞ்ஞானி. அவரது செயல்பாடு புலப்படும் முடிவுகளைக் கோரியது. இது அவர் வெற்றி பெற்ற விடாமுயற்சியை விளக்குகிறது.

விளக்கக்காட்சி தலைப்பு:"மனித விவகாரங்களில் வேதியியல் அதன் கைகளை அகலமாக நீட்டுகிறது." இது எம்.வி.யின் செயல்பாடுகள் பற்றிய விளக்கக்காட்சி. வேதியியல் துறையில் லோமோனோசோவ்.

இந்த தலைப்பு பொருத்தமானது, ஏனென்றால் எம்.வி. லோமோனோசோவ் சிறந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவர், அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, மனிதகுலத்தின் பல்துறை பரிசளித்த மக்களிடையே முதல் இடத்தைப் பெற முடியும். அறிவியலில் அவரது முன்னேற்றங்கள் வியக்க வைக்கின்றன. லோமோனோசோவ் திரும்பிய ஒவ்வொன்றும் ஆழ்ந்த நிபுணத்துவத்தின் தன்மையைக் கொண்டிருந்தன. அதனால்தான் அவரது செயல்பாடுகள் தற்போது மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் மரியாதையுடனும் உள்ளன.

வேதியியல் (அறிக்கை) மற்றும் கணினி அறிவியல் (விளக்கக்காட்சி) ஆசிரியரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் இந்த வேலை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பதிவிறக்க Tamil:

முன்னோட்ட:

VI மாணவர் அறிவியல்-நடைமுறை மாநாட்டில் "வேதியியல் விரிவாக மனித விவகாரங்களில் கைகளை நீட்டுகிறது" என்ற அறிக்கை "மேலும் உங்கள் பிரதிபலிப்பு இப்போது கூட எரிகிறது ..."

கலைக்களஞ்சிய நிபுணர் லோமோனோசோவ் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து அறிவியல்களிலும், முதல் இடம் புறநிலை வேதியியலுக்கு சொந்தமானது: ஜூலை 25, 1745 அன்று, ஒரு சிறப்பு ஆணைப்படி, லோமோனோசோவுக்கு வேதியியல் பேராசிரியர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது (இப்போது கல்வியாளர் என்று அழைக்கப்படுகிறது - அப்போது அங்கே வெறுமனே அத்தகைய தலைப்பு இல்லை).

லோமோனோசோவ் வேதியியலில் "சொல்லப்பட்டவை நிரூபிக்கப்பட வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார், எனவே அவர் ரஷ்யாவில் முதல் ரசாயன ஆய்வகத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான ஆணையை வெளியிட முயன்றார், இது 1748 இல் முடிக்கப்பட்டது. ரஷ்ய அறிவியல் அகாடமியில் முதல் இரசாயன ஆய்வகம் அதன் செயல்பாடுகளில் ஒரு தரமான புதிய நிலை: முதல் முறையாக, அறிவியல் மற்றும் நடைமுறையை ஒருங்கிணைக்கும் கொள்கை அதில் செயல்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வகத்தின் துவக்கத்தில் பேசிய லோமோனோசோவ் கூறினார்: “வேதியியல் படிப்பு இரண்டு நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது: ஒன்று இயற்கை அறிவியலை மேம்படுத்துவது. மற்றொன்று வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்களின் பெருக்கமாகும். "

ஆய்வகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல ஆய்வுகளில், கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் மீது லோமோனோசோவின் இரசாயன மற்றும் தொழில்நுட்ப வேலைகளால் ஒரு சிறப்பு இடம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. அவர் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சோதனைகளை நடத்தினார், இது "நிறங்களின் உண்மையான கோட்பாட்டை" நிரூபிக்க பணக்கார சோதனைப் பொருட்களை வழங்கியது. லோமோனோசோவ் வேதியியல் தனது "முக்கிய தொழில்" என்று மீண்டும் மீண்டும் கூறியுள்ளார்.

லோமோனோசோவ் ஆய்வகத்தில் மாணவர்களுக்கு விரிவுரைகளைப் படித்தார், அவர்களுக்கு சோதனை திறன்களைக் கற்பித்தார். உண்மையில், இது முதல் மாணவர் பட்டறை. ஆய்வக சோதனைகள் தத்துவார்த்த கருத்தரங்குகளுக்கு முன்னதாக இருந்தன.

ஏற்கனவே அவரது முதல் படைப்புகளில் ஒன்று - "கணித வேதியியலின் கூறுகள்" (1741), லோமோனோசோவ் வலியுறுத்தினார்: "ஒரு உண்மையான வேதியியலாளர் ஒரு கோட்பாட்டாளர் மற்றும் பயிற்சியாளராக இருக்க வேண்டும், அதே போல் ஒரு தத்துவவாதியும் இருக்க வேண்டும்." அந்த நாட்களில், வேதியியல் பல்வேறு பொருட்களின் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் சுத்திகரிப்பு முறைகளை விவரிக்கும் கலையாக விளக்கப்பட்டது. இல்லை

ஆராய்ச்சியின் முறைகள், ரசாயன செயல்பாடுகளை விவரிக்கும் முறைகள் அல்லது அக்கால வேதியியலாளர்களின் சிந்தனை பாணி ஆகியவை லோமோனோசோவை திருப்திப்படுத்தவில்லை, எனவே அவர் பழையதை விட்டு விலகி இரசாயன கலையை அறிவியலாக மாற்றுவதற்கான ஒரு பிரம்மாண்டமான திட்டத்தை கோடிட்டுக் காட்டினார்.

1751 ஆம் ஆண்டில், அறிவியல் அகாடமியின் பொதுக் கூட்டத்தில், லோமோனோசோவ் புகழ்பெற்ற "வேதியியல் பயன்களின் வார்த்தை" என்று உச்சரித்தார், அதில் அவர் தனது கருத்துக்களை, தற்போதைய கருத்துக்களிலிருந்து வேறுபட்டார். லோமோனோசோவ் சாதிக்கத் திட்டமிட்டது அவரது புதுமையான கருத்தாக்கத்தில் பிரம்மாண்டமானது: அவர் அனைத்து வேதியியலையும் ஒரு இயற்பியல் வேதியியல் அறிவியலாக மாற்ற விரும்பினார் மற்றும் முதன்முறையாக குறிப்பாக வேதியியல் அறிவின் ஒரு புதிய பகுதியை - உடல் வேதியியல். அவர் எழுதினார்: "நான் வெவ்வேறு ஆசிரியர்களை மட்டும் பார்த்ததில்லை, ஆனால் என் சொந்த கலையால் ரசாயன சோதனைகள், உடல் ரீதியான பரிசோதனைகளுடன் இணைந்து, சிறப்புச் செயல்களைக் காட்டுகின்றன." அவர் முதலில் மாணவர்களுக்கு "உண்மையான இயற்பியல் வேதியியல்" பற்றிய பாடத்தை கற்பிக்கத் தொடங்கினார், அதனுடன் ஆர்ப்பாட்ட சோதனைகளுடன் வந்தார்.

1756 ஆம் ஆண்டில், இரசாயன ஆய்வகத்தில், லோமோனோசோவ் உலோகங்களின் கணக்கீடு (கால்சினேஷன்) குறித்த தொடர்ச்சியான சோதனைகளை நடத்தினார், அதைப் பற்றி அவர் எழுதினார்: “... கண்ணாடி பாத்திரங்களில் சோதனைகள் செய்யப்பட்டன, எடை தூய்மையான வெப்பத்திலிருந்து வந்ததா என்பதை ஆராய இறுக்கமாக இணைக்கப்பட்டது; இந்த சோதனைகள் மூலம் புகழ்பெற்ற ராபர்ட் பாயலின் கருத்து தவறானது என்று கண்டறியப்பட்டது, ஏனென்றால் வெளிப்புற காற்று கடந்து செல்லாமல், எரிந்த உலோகத்தின் எடை ஒரு அளவாக இருக்கும் ... ". இதன் விளைவாக, லோமோனோசோவ், பொதுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் பயன்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட உதாரணத்தைப் பயன்படுத்தி, வேதியியல் மாற்றங்களின் போது மொத்தப் பொருளின் மாறாத தன்மையை நிரூபித்தார் மற்றும் வேதியியல் அறிவியலின் அடிப்படை சட்டத்தைக் கண்டுபிடித்தார் - பொருளின் நிறை நிலைத்தன்மையின் சட்டம் . எனவே லோமோனோசோவ் முதன்முதலில் ரஷ்யாவிலும், பின்னர் பிரான்சில் லாவோசியர் இறுதியாக வேதியியலை ஒரு கண்டிப்பான அளவு அறிவியலாக மாற்றினார்.

பல சோதனைகள் மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகளின் பொருள்சார் பார்வை லோமோனோசோவை "இயற்கையின் உலகளாவிய சட்டம்" என்ற யோசனைக்கு இட்டுச் சென்றது. 1748 இல் யூலருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், அவர் எழுதினார்: "இயற்கையில் நிகழும் அனைத்து மாற்றங்களும் ஏதோவொன்றில் ஏதாவது சேர்க்கப்பட்டால், அது வேறொன்றிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

எனவே, சில உடலில் எவ்வளவு பொருள் சேர்க்கப்படுகிறது, அதே அளவு மற்றொன்றில் இழக்கப்படுகிறது. இது இயற்கையின் உலகளாவிய சட்டம் என்பதால், இது இயக்க விதிகளுக்கும் பொருந்தும்: ஒரு உடல் அதன் தூண்டுதலுடன் மற்றொருவரை இயக்கத்திற்கு தூண்டுகிறது, அது அதன் இயக்கத்திலிருந்து இன்னொருவருக்கு தொடர்பு கொள்ளும் அளவுக்கு இழக்கிறது. பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் கூட்டத்தில் அவர் இந்தச் சட்டத்தை விளக்கினார், மேலும் 1760 இல் அவர் அதை அச்சில் வெளியிட்டார். யூலருக்கு மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கடிதத்தில், லோமோனோசோவ் அகாடமியின் சில உறுப்பினர்கள் இயற்கையின் இந்த வெளிப்படையான சட்டத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குவதாக அவருக்குத் தெரிவித்தார். கல்வி அதிபர் ஷூமேக்கரின் இயக்குநர், லோமோனோசோவின் அனுமதியின்றி, லோமோனோசோவின் பல படைப்புகளை மதிப்பாய்வுக்காக யூலருக்கு அனுப்பியபோது, ​​சிறந்த கணிதவியலாளரின் பதில் ஆர்வமாக இருந்தது: “இந்த படைப்புகள் அனைத்தும் நல்லவை மட்டுமல்ல, சிறந்தவை , "என்று யூலர் எழுதினார்," ஏனெனில் அவர் (லோமோனோசோவ்) உடல் விஷயங்களை விளக்குகிறார், மிகவும் அவசியமான மற்றும் கடினமானவற்றை, முற்றிலும் அறியப்படாத மற்றும் மிகவும் புத்திசாலித்தனமான விஞ்ஞானிகளால் விளக்குவது சாத்தியமற்றது, அத்தகைய அடித்தளத்துடன் அவருடைய துல்லியத்தை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். சான்றுகள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில், திரு. லோமோனோசோவுக்கு உடல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வுகளை விளக்கும் மகிழ்ச்சியான புத்திசாலித்தனம் அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் அவருக்கு நீதி வழங்க வேண்டும். திரு.

பக்கம் 7 ​​of 8

வேதியியல் பரவலாக உள்ளது ...

மீண்டும் வைரம் பற்றி


மூல, கடினமான வைரம் கடினத்தின் அடிப்படையில் "அனைத்து தாதுக்கள், பொருட்கள் மற்றும் பிறவற்றின்" சாம்பியன் ஆகும். வைரங்கள் இல்லாமல் நவீன தொழில்நுட்பம் கடினமாக இருந்திருக்கும்.

வெட்டப்பட்ட மற்றும் பளபளப்பான வைரம் வைரமாக மாறும், மேலும் விலைமதிப்பற்ற கற்களுக்கு இடையில் அதற்கு சமம் இல்லை.

நீல வைரங்கள் குறிப்பாக நகை வியாபாரிகளால் பாராட்டப்படுகின்றன. அவர்கள் இயற்கையில் மிகவும் அரிதானவர்கள், எனவே அவர்கள் அவர்களுக்கு முற்றிலும் பைத்தியம் பணம் செலுத்துகிறார்கள்.

ஆனால் கடவுள் அவர்களுடன், வைர நகைகளுடன் இருப்பார். ஒவ்வொரு சிறிய படிகத்தின் மீதும் நீங்கள் நடுங்காமல் இருக்க சாதாரண வைரங்கள் இருக்கட்டும்.

ஐயோ, பூமியில் ஒரு சில வைர வைப்புக்கள் மட்டுமே உள்ளன, மேலும் குறைவான பணக்காரர்கள். அவற்றில் ஒன்று தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ளது. அது இன்னும் உலகின் வைர உற்பத்தியில் 90 சதவிகிதம் வரை வழங்குகிறது. சோவியத் யூனியனைத் தவிர. யாகுடியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய வைரப் பகுதி பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இப்போதெல்லாம், தொழில்துறை வைர சுரங்கம் அங்கு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இயற்கையான வைரங்களை உருவாக்குவதற்கு அசாதாரண நிலைமைகள் தேவைப்பட்டன. மாபெரும் வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தங்கள். வைரங்கள் பூமியின் அடுக்குகளின் ஆழத்தில் பிறந்தன. சில இடங்களில், வைரம் தாங்கும் உருகுகள் மேற்பரப்பில் வெடித்து திடப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் இது மிகவும் அரிதாகவே நடந்தது.

இயற்கையின் சேவைகள் இல்லாமல் செய்ய முடியுமா? ஒரு நபர் தன்னால் வைரங்களை உருவாக்க முடியுமா?

அறிவியல் வரலாறு செயற்கை வைரங்களைப் பெறுவதற்கு ஒரு டஜன் முயற்சிகளை பதிவு செய்துள்ளது. (மூலம், முதல் "மகிழ்ச்சியைத் தேடுபவர்களில்" ஒருவர் ஹென்றி மொய்சன் ஆவார், அவர் இலவச ஃவுளூரைனை தனிமைப்படுத்தினார்.) அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் வெற்றி பெறவில்லை. இந்த முறை அடிப்படையில் தவறானது, அல்லது அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தங்களின் கலவையைத் தாங்கும் உபகரணங்கள் பரிசோதனையாளர்களிடம் இல்லை.

1950 களின் நடுப்பகுதியில் மட்டுமே சமீபத்திய தொழில்நுட்பம் செயற்கை வைரங்களின் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறவுகோல்களைக் கண்டறிந்தது. ஆரம்ப மூலப்பொருள், எதிர்பார்த்தபடி, கிராஃபைட் ஆகும். அவர் ஒரே நேரத்தில் 100 ஆயிரம் வளிமண்டலங்களின் அழுத்தம் மற்றும் சுமார் 3 ஆயிரம் டிகிரி வெப்பநிலையை வெளிப்படுத்தினார். இப்போது வைரங்கள் உலகின் பல நாடுகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

ஆனால் வேதியியலாளர்கள் இங்கு அனைவருடனும் மட்டுமே மகிழ்ச்சியடைய முடியும். அவர்களின் பங்கு அவ்வளவு பெரியதல்ல: இயற்பியல் முக்கிய விஷயத்தை எடுத்துக் கொண்டது.

ஆனால் வேதியியலாளர்கள் வேறு ஏதாவது வெற்றியடைந்துள்ளனர். அவை வைரத்தை செம்மைப்படுத்த கணிசமாக உதவின.

இதை எப்படி மேம்படுத்த முடியும்? வைரத்தை விட சரியானது எது? அதன் படிக அமைப்பு படிக உலகில் மிகச் சரியானது. வைர படிகங்களில் கார்பன் அணுக்களின் இலட்சிய வடிவியல் அமைப்பால் பிந்தையது மிகவும் கடினமானது.

வைரத்தை விட கடினமாக்க முடியாது. ஆனால் நீங்கள் வைரத்தை விட கடினமான ஒரு பொருளை உருவாக்கலாம். மேலும் வேதியியலாளர்கள் இதற்கான மூலப்பொருட்களை உருவாக்கியுள்ளனர்.

நைட்ரஜனுடன் போரோனின் வேதியியல் கலவை உள்ளது - போரோன் நைட்ரைடு. வெளிப்புறமாக, இது குறிப்பிடத்தக்கதல்ல, ஆனால் அதன் தனிச்சிறப்புகளில் ஒன்று ஆபத்தானது: அதன் படிக அமைப்பு கிராஃபைட்டின் அமைப்பைப் போன்றது. "வெள்ளை கிராஃபைட்" - இந்த பெயர் நீண்ட காலமாக போரான் நைட்ரைடுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. உண்மை, அதிலிருந்து யாரும் பென்சில் தடங்களை உருவாக்க முயற்சிக்கவில்லை ...

போரான் நைட்ரைடை ஒருங்கிணைக்க மலிவான வழியை வேதியியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இயற்பியலாளர்கள் அவரை கொடூரமான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தினர்: நூறாயிரக்கணக்கான வளிமண்டலங்கள், ஆயிரக்கணக்கான டிகிரி ... அவர்களின் செயல்களின் தர்க்கம் மிகவும் எளிமையானது. "கருப்பு" கிராஃபைட் வைரமாக மாற்றப்பட்டதால், "வெள்ளை" கிராஃபைட்டில் இருந்து வைரத்தைப் போன்ற ஒரு பொருளைப் பெற முடியாதா?

வைரத்தை அதன் கடினத்தன்மையை மிஞ்சும் போராஸான் என்று அழைக்கப்படுவதை அவர்கள் பெற்றனர். இது மென்மையான வைர விளிம்புகளில் கீறல்களை விட்டு விடுகிறது. மேலும் இது அதிக வெப்பநிலையைத் தாங்கும் - நீங்கள் போராஸனை எரிக்க முடியாது.

Borazon இன்னும் விலை உயர்ந்தது. அதை மிகவும் மலிவாக செய்ய நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கும். ஆனால் முக்கிய விஷயம் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டது. மனிதன் மீண்டும் இயற்கையின் திறன் மிக்கவன் என்பதை நிரூபித்தான்.

... சமீபத்தில் டோக்கியோவிலிருந்து வந்த மற்றொரு செய்தி இங்கே. ஜப்பானிய விஞ்ஞானிகள் கடினத்தன்மையில் வைரத்தை விட உயர்ந்த ஒரு பொருளைத் தயாரிக்க முடிந்தது. அவர்கள் மெக்னீசியம் சிலிக்கேட்டை (மெக்னீசியம், சிலிக்கான் மற்றும் ஆக்ஸிஜனால் ஆன கலவை) சதுர சென்டிமீட்டருக்கு 150 டன் அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தினர். வெளிப்படையான காரணங்களுக்காக, தொகுப்பின் விவரங்கள் விளம்பரப்படுத்தப்படவில்லை. புதிதாகப் பிறந்த "உறுதியான ராஜா" க்கு இன்னும் பெயர் இல்லை. ஆனால் அது முக்கியமில்லை. மற்றொரு விஷயம் மிகவும் முக்கியமானது: சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, எதிர்காலத்தில், பல நூற்றாண்டுகளாக கடினமான பொருட்களின் பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கும் வைரம் இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்காது.

முடிவற்ற மூலக்கூறுகள்


ரப்பர் அனைவருக்கும் தெரியும். இவை பந்துகள் மற்றும் கேலோஷ்கள். இது ஒரு ஹாக்கி பக் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரின் கையுறைகள். இறுதியாக, கார் டயர்கள் மற்றும் வெப்பமூட்டும் பட்டைகள், நீர்ப்புகா ரெயின்கோட்கள் மற்றும் நீர் குழாய்கள் உள்ளன.

இப்போதெல்லாம், ரப்பர் மற்றும் அதிலிருந்து வரும் பொருட்கள் நூற்றுக்கணக்கான தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பெறப்படுகின்றன. மேலும் சில தசாப்தங்களுக்கு முன்பு, உலகம் முழுவதும், இயற்கை ரப்பர் ரப்பர் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. "ரப்பர்" என்ற வார்த்தை இந்திய "காவோ-சாவோ" என்பதிலிருந்து வந்தது, அதாவது "ஹீவியின் கண்ணீர்". மற்றும் ஹெவியா ஒரு மரம். அதன் பால் சாற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் சேகரித்து செயலாக்குவதன் மூலம், மக்கள் ரப்பரைப் பெற்றனர்.

பல பயனுள்ள விஷயங்களை ரப்பரிலிருந்து தயாரிக்கலாம், ஆனால் அதன் பிரித்தெடுத்தல் மிகவும் கடினமானது மற்றும் வெப்பமண்டலத்தில் மட்டுமே ஹெவியா வளரும் என்பது பரிதாபம். மேலும் இயற்கையான மூலப்பொருட்களைக் கொண்டு தொழில்துறையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய இயலாது.

இங்குதான் வேதியியல் மக்களுக்கு உதவியது. முதலில், வேதியியலாளர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள்: ரப்பர் ஏன் இவ்வளவு நெகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது? "ஹெவியின் கண்ணீர்" பற்றி விசாரிக்க அவர்களுக்கு நீண்ட நேரம் பிடித்தது, இறுதியாக, அவர்கள் ஒரு துப்பு கண்டுபிடித்தனர். ரப்பர் மூலக்கூறுகள் மிகவும் விசித்திரமான முறையில் கட்டப்பட்டுள்ளன. அவை மீண்டும் மீண்டும் ஒரே மாதிரியான இணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் மாபெரும் சங்கிலிகளை உருவாக்குகின்றன. நிச்சயமாக, அத்தகைய "நீண்ட" மூலக்கூறு, சுமார் பதினைந்தாயிரம் இணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது, எல்லா திசைகளிலும் வளைக்கும் திறன் கொண்டது, மேலும் அது நெகிழ்ச்சியையும் கொண்டுள்ளது. இந்த சங்கிலியின் இணைப்பு கார்பன், ஐசோபிரீன் C5H8 ஆக மாறியது, மேலும் அதன் கட்டமைப்பு சூத்திரம் பின்வருமாறு சித்தரிக்கப்படலாம்:


ஐசோபிரீன், அசல் இயற்கை மோனோமர் என்று சொல்வது மிகவும் சரியாக இருக்கும். பாலிமரைசேஷன் செயல்பாட்டில், ஐசோபிரீன் மூலக்கூறு ஓரளவு மாறுகிறது: கார்பன் அணுக்களுக்கு இடையே உள்ள இரட்டை பிணைப்புகள் உடைக்கப்படுகின்றன. வெளியிடப்பட்ட இந்த பிணைப்புகளின் காரணமாக, தனிப்பட்ட இணைப்புகள் ஒரு மாபெரும் ரப்பர் மூலக்கூறாக இணைக்கப்படுகின்றன.

செயற்கை ரப்பரைப் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல் நீண்ட காலமாக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பொறியாளர்களை கவலையடையச் செய்துள்ளது.

விஷயம் எவ்வளவு தந்திரமானது என்பது அவ்வளவு சூடாக இல்லை என்று தோன்றுகிறது. முதலில் ஐசோபிரீன் கிடைக்கும். பின்னர் அதை பாலிமரைஸ் ஆக்குங்கள். தனிப்பட்ட ஐசோபிரீன் அலகுகளை நீண்ட, நெகிழ்வான செயற்கை ரப்பர் சங்கிலிகளாகக் கட்டுங்கள்.


இது ஒன்று என்று தோன்றியது, அது இன்னொன்றாக மாறியது. வேதியியலாளர்கள் ஐசோபிரீனை ஒருங்கிணைப்பது சிரமம் இல்லாமல் இல்லை, ஆனால் அது பாலிமரைஸ் செய்வதற்கு சற்று முன்பு, ரப்பர் வேலை செய்யவில்லை. இணைப்புகள் ஒருவருக்கொருவர் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் தற்செயலாக, எந்த குறிப்பிட்ட வரிசையிலும் இல்லை. மேலும் செயற்கை பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டன, ஓரளவு ரப்பரைப் போலவே, ஆனால் பல விஷயங்களில் மற்றும் அதிலிருந்து வேறுபட்டது.

மேலும் வேதியியலாளர்கள் ஐசோபிரீன் அலகுகளை ஒரு சங்கிலியில் சரியான திசையில் திருப்பக்கூடிய வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது.

உலகின் முதல் தொழில்துறை செயற்கை ரப்பர் சோவியத் யூனியனில் தயாரிக்கப்பட்டது. கல்வியாளர் செர்ஜி வாசிலீவிச் லெபெடேவ் இதற்கு மற்றொரு பொருளைத் தேர்ந்தெடுத்தார் - பியூடாடைன்:


ஐசோபிரீனுடன் கலவை மற்றும் கட்டமைப்பில் மிகவும் ஒத்திருக்கிறது, ஆனால் பியூட்டீன் பாலிமரைசேஷன் கட்டுப்படுத்த எளிதானது.

அதிக எண்ணிக்கையிலான செயற்கை ரப்பர்கள் இப்போது அறியப்படுகின்றன (இயற்கைக்கு மாறாக, அவை இப்போது பெரும்பாலும் எலாஸ்டோமர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன).

இயற்கை ரப்பர் மற்றும் அதிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்கள் குறிப்பிடத்தக்க குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. எனவே, இது எண்ணெய்கள் மற்றும் கொழுப்புகளில் வலுவாக வீங்குகிறது, பல ஆக்ஸிஜனேற்றிகளின் செயல்பாட்டை எதிர்க்காது, குறிப்பாக ஓசோன், அதன் தடயங்கள் எப்போதும் காற்றில் இருக்கும். இயற்கை ரப்பரிலிருந்து பொருட்கள் தயாரிப்பதில், அது வல்கனைஸ் செய்யப்பட வேண்டும், அதாவது கந்தகத்தின் முன்னிலையில் அதிக வெப்பநிலைக்கு வெளிப்படும். இப்படித்தான் ரப்பர் ரப்பர் அல்லது எபோனைட் ஆக மாற்றப்படுகிறது. இயற்கையான ரப்பரால் செய்யப்பட்ட பொருட்களின் செயல்பாட்டின் போது (எடுத்துக்காட்டாக, கார் டயர்கள்), கணிசமான அளவு வெப்பம் உருவாகிறது, இது அவற்றின் முதுமை, விரைவான உடைகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.

அதனால்தான் சிறந்த பண்புகளைக் கொண்ட புதிய, செயற்கை ரப்பர்களை உருவாக்குவதை விஞ்ஞானிகள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. உதாரணமாக, ரப்பர் குடும்பம் பூனா என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது இரண்டு சொற்களின் ஆரம்ப எழுத்துக்களிலிருந்து வருகிறது: பியூடாடைன் மற்றும் சோடியம். (பாலிமரைசேஷனில் சோடியம் ஒரு ஊக்கியாக செயல்படுகிறது.) இந்தக் குடும்பத்தில் உள்ள பல எலாஸ்டோமர்கள் சிறந்தவை என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் முக்கியமாக கார் டயர்கள் தயாரிக்க சென்றனர்.


ஐசோபுட்டிலீன் மற்றும் ஐசோபிரீன் ஆகியவற்றின் கூட்டு பாலிமரைசேஷன் மூலம் பெறப்படும் பியூட்டில் ரப்பர் என்று அழைக்கப்படுவது குறிப்பாக முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. முதலில், இது மலிவானதாக மாறியது. இரண்டாவதாக, இயற்கை ரப்பருக்கு மாறாக, இது ஓசோனால் பாதிக்கப்படாது. கூடுதலாக, பியூட்டல் ரப்பரின் வல்கனைசைட்டுகள், இப்போது அறைகளின் உற்பத்தியில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது ஒரு இயற்கை உற்பத்தியின் வல்கனைசேட்டுகளை விட பத்து மடங்கு அதிக காற்று புகாதவை.

பாலியூரிதீன் ரப்பர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை மிகவும் விசித்திரமானவை. அவற்றின் அதிக இழுவிசை மற்றும் இழுவிசை வலிமையால், அவை முதுமையால் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கப்படுவதில்லை. பாலியூரிதீன் எலாஸ்டோமர்களில் இருந்து, நுரை ரப்பர் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு இருக்கை அமைப்பிற்கு ஏற்றது.

கடந்த தசாப்தத்தில், ரப்பர்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, விஞ்ஞானிகள் இதற்கு முன்பு கூட நினைக்கவில்லை. முதலில், ஆர்கனோசிலிகான் மற்றும் ஃப்ளோரோகார்பன் சேர்மங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட எலாஸ்டோமர்கள். இந்த எலாஸ்டோமர்கள் அதிக வெப்பநிலை எதிர்ப்பால் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, இயற்கை ரப்பரின் இருமடங்கு வெப்பநிலை எதிர்ப்பு. அவை ஓசோனை எதிர்க்கின்றன, மேலும் ஃப்ளோரோகார்பன் அடிப்படையிலான ரப்பர் சல்பூரிக் மற்றும் நைட்ரிக் அமிலங்களை புகைக்க கூட பயப்படவில்லை.

ஆனால் அது மட்டுமல்ல. மிக சமீபத்தில், கார்பாக்சைல் கொண்ட ரப்பர்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை, பியூடாடைன் மற்றும் கரிம அமிலங்களின் கோபாலிமர்கள் பெறப்பட்டன. அவர்கள் மிகவும் இழுவிசை வலிமை என்று நிரூபித்தனர்.

இங்கேயும், மனிதன் உருவாக்கிய பொருட்களுக்கு இயற்கை அதன் முதன்மையை அளித்தது என்று நாம் கூறலாம்.

வைர இதயம் மற்றும் காண்டாமிருக தோல்


ஹைட்ரோகார்பன்கள் எனப்படும் கரிம வேதியியலில் ஒரு வகை கலவைகள் உள்ளன. இவை உண்மையில் ஹைட்ரோகார்பன்கள் - அவற்றின் மூலக்கூறுகளில், கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் தவிர, வேறு எதுவும் இல்லை. அவர்களின் பொதுவான புகழ்பெற்ற பிரதிநிதிகள் மீத்தேன் (இது இயற்கை வாயுவின் 95 சதவிகிதம்), மற்றும் திரவ ஹைட்ரோகார்பன்கள் - எண்ணெய், இதில் இருந்து பல்வேறு வகையான பெட்ரோல்கள், மசகு எண்ணெய் மற்றும் பல மதிப்புமிக்க பொருட்கள் பெறப்படுகின்றன.

எளிய ஹைட்ரோகார்பன், சிஎச் 4 மீத்தேன் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். மீத்தேன் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்களை ஆக்ஸிஜன் அணுக்களால் மாற்றினால் என்ன ஆகும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு CO 2. மற்றும் கந்தக அணுக்கள் என்றால்? அதிக கொந்தளிப்பான நச்சு திரவம், கார்பன் சல்பைட் சிஎஸ் 2. சரி, நாம் அனைத்து ஹைட்ரஜன் அணுக்களையும் குளோரின் அணுக்களுடன் மாற்றினால் என்ன செய்வது? நாங்கள் நன்கு அறியப்பட்ட பொருளையும் பெறுகிறோம்: கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடு. நீங்கள் குளோரின் பதிலாக ஃப்ளோரின் எடுத்துக் கொண்டால்?

மூன்று தசாப்தங்களுக்கு முன்பு, சிலர் இந்த கேள்விக்கு புத்திசாலித்தனமான எதையும் கொண்டு பதிலளிக்க முடியும். இருப்பினும், நம் காலத்தில், ஃப்ளோரோகார்பன் கலவைகள் ஏற்கனவே வேதியியலின் ஒரு சுயாதீனமான கிளை ஆகும்.

அவற்றின் இயற்பியல் பண்புகளால், ஃப்ளோரோகார்பன்கள் ஹைட்ரோகார்பன்களின் முழுமையான ஒப்புமைகளாகும். ஆனால் இங்கே அவர்களின் பொதுவான பண்புகள் முடிவடைகின்றன. ஃப்ளோரோகார்பன்கள், ஹைட்ரோகார்பன்களைப் போலல்லாமல், மிகவும் வினைபுரியும் பொருட்களாக மாறின. கூடுதலாக, அவை மிகவும் வெப்பத்தை எதிர்க்கும். காரணம் இல்லாமல் அவை சில நேரங்களில் "வைர இதயம் மற்றும் காண்டாமிருகத் தோல்" கொண்ட பொருட்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.


ஹைட்ரோகார்பன்களுடன் ஒப்பிடுகையில் அவற்றின் நிலைத்தன்மையின் வேதியியல் சாராம்சம் (மற்றும் கரிம சேர்மங்களின் பிற வகுப்புகள்) ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது. ஃப்ளோரின் அணுக்கள் ஹைட்ரஜனை விட மிகப் பெரிய அளவைக் கொண்டுள்ளன, எனவே சுற்றியுள்ள கார்பன் அணுக்களுக்கு பிற எதிர்வினை அணுக்களின் அணுகலை இறுக்கமாக "மூடு".

மறுபுறம், ஃப்ளோரின் அணுக்கள், அயனிகளாக மாறி, அவற்றின் எலக்ட்ரானை தானம் செய்வது மிகவும் கடினம் மற்றும் வேறு எந்த அணுக்களுடன் வினைபுரிவதற்கு "விரும்பவில்லை". எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஃப்ளோரின் உலோகங்கள் அல்லாதவற்றில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளது, மேலும் நடைமுறையில் வேறு எந்த உலோகமற்ற உலோகமும் அதன் அயனியை ஆக்ஸிஜனேற்ற முடியாது (அதன் அயனியில் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக் கொள்ளவும்). மேலும் கார்பன்-கார்பன் பிணைப்பு நிலையானது (ஒரு வைரத்தை நினைவில் கொள்ளுங்கள்).

அவற்றின் மந்தநிலையின் காரணமாகவே ஃப்ளோரோகார்பன்கள் பரந்த பயன்பாட்டைக் கண்டறிந்துள்ளன. உதாரணமாக, டெஃப்லான் என்று அழைக்கப்படும் ஃப்ளோரோகார்பன்களால் ஆன பிளாஸ்டிக், 300 டிகிரி வரை வெப்பமடையும் போது நிலையானது, அது கந்தக, நைட்ரிக், ஹைட்ரோகுளோரிக் மற்றும் பிற அமிலங்களின் செயல்பாட்டிற்கு தன்னைக் கொடுக்காது. இது கொதிக்கும் காரங்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை, இது அனைத்து அறியப்பட்ட கரிம மற்றும் கனிம கரைப்பான்களிலும் கரைவதில்லை.

PTFE சில நேரங்களில் "ஆர்கானிக் பிளாட்டினம்" என்று அழைக்கப்படுவது காரணமின்றி அல்ல, ஏனென்றால் இது இரசாயன ஆய்வகங்கள், பல்வேறு தொழில்துறை இரசாயன உபகரணங்கள், அனைத்து வகையான நோக்கங்களுக்காக குழாய்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான பொருள். என்னை நம்புங்கள், உலகில் பல விஷயங்கள் பிளாட்டினத்தால் ஆனவை, அது மிகவும் விலை உயர்ந்ததாக இல்லாவிட்டால். ஃப்ளோரோபிளாஸ்டிக் ஒப்பீட்டளவில் மலிவானது.

உலகில் அறியப்பட்ட அனைத்து பொருட்களிலும், ஃப்ளோரோபிளாஸ்டிக் மிகவும் வழுக்கும். மேஜையில் வீசப்பட்ட ஒரு PTFE படம் உண்மையில் தரையில் "கீழே பாய்கிறது". PTFE தாங்கு உருளைகளுக்கு சிறிது அல்லது உயவு தேவை. ஃப்ளோரோபிளாஸ்டிக், இறுதியாக, ஒரு அற்புதமான மின்கடத்தா, மேலும், இது மிகவும் வெப்பத்தை எதிர்க்கும். PTFE காப்பு 400 டிகிரி வரை வெப்பத்தைத் தாங்கும் (ஈயத்தின் உருகும் இடத்திற்கு மேலே!).

இது ஃப்ளோரோபிளாஸ்டிக் - மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிக அற்புதமான செயற்கை பொருட்களில் ஒன்று.

திரவ ஃப்ளோரோகார்பன்கள் எரியாதவை மற்றும் மிகக் குறைந்த வெப்பநிலையில் உறைவதில்லை.

கார்பன் மற்றும் சிலிக்கான் ஒன்றியம்


இயற்கையில் உள்ள இரண்டு கூறுகள் ஒரு சிறப்பு நிலையை பெற முடியும். முதலில், கார்பன் உள்ளது. அவர் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் அடிப்படை. முதன்மையாக கார்பன் அணுக்கள் ஒருவருக்கொருவர் உறுதியாக பிணைக்க முடியும், சங்கிலி போன்ற கலவைகளை உருவாக்குகிறது:


இரண்டாவது, சிலிக்கான். அவர் அனைத்து கனிம இயல்புக்கும் அடிப்படை. ஆனால் சிலிக்கான் அணுக்கள் கார்பன் அணுக்கள் போன்ற நீண்ட சங்கிலிகளை உருவாக்க முடியாது, எனவே கார்பன் சேர்மங்களை விட இயற்கையில் குறைவான சிலிக்கான் கலவைகள் உள்ளன, இருப்பினும் வேறு எந்த வேதியியல் கூறுகளின் கலவையையும் விட அதிகம்.

இந்த சிலிக்கான் பற்றாக்குறையை "சரி" செய்ய விஞ்ஞானிகள் முடிவு செய்தனர். உண்மையில், சிலிக்கான் கார்பனைப் போலவே டெட்ராவலண்ட் ஆகும். உண்மை, கார்பன் அணுக்களுக்கிடையேயான பிணைப்பு சிலிக்கான் அணுக்களுக்கு இடையே மிகவும் வலுவானது. ஆனால் சிலிக்கான் அவ்வளவு செயலில் உள்ள உறுப்பு அல்ல.

கரிமப் பொருட்களைப் போன்ற அதன் பங்கேற்பு கலவைகளைப் பெற முடிந்தால், அவர்கள் என்ன அற்புதமான பண்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்!

முதலில், விஞ்ஞானிகள் துரதிர்ஷ்டவசமாக இருந்தனர். உண்மை, சிலிக்கான் அதன் அணுக்கள் ஆக்ஸிஜன் அணுக்களுடன் மாறி மாறி சேர்மங்களை உருவாக்க முடியும் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது:


இருப்பினும், அவர்கள் நிலையற்றவர்களாக மாறினர்.

சிலிக்கான் அணுக்களை கார்பன் அணுக்களுடன் இணைக்க முடிவு செய்தபோது வெற்றி கிடைத்தது. ஆர்கனோசிலிகான் அல்லது சிலிகான்ஸ் என்று அழைக்கப்படும் இத்தகைய சேர்மங்கள் உண்மையில் பல தனித்துவமான பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன. அவற்றின் அடிப்படையில், பல்வேறு பிசின்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, இது நீண்ட காலத்திற்கு அதிக வெப்பநிலையை எதிர்க்கும் பிளாஸ்டிக்குகளைப் பெறுவதை சாத்தியமாக்குகிறது.

ஆர்கனோசிலிகான் பாலிமர்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட ரப்பர்கள் மிகவும் மதிப்புமிக்க குணங்களைக் கொண்டுள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக, வெப்ப எதிர்ப்பு. சில வகை சிலிகான் ரப்பர் 350 டிகிரி வரை வெப்பத்தை எதிர்க்கும். இந்த வகையான ரப்பரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட கார் டயரை கற்பனை செய்து பாருங்கள்.

சிலிகான் ரப்பர்கள் கரிம கரைப்பான்களில் வீங்காது. எரிபொருளை பம்ப் செய்வதற்காக பல்வேறு குழாய்களை உருவாக்கத் தொடங்கினர்.

சிலிகான் திரவங்கள் மற்றும் ரெசின்கள் பரந்த வெப்பநிலை வரம்பில் சிறிய பாகுத்தன்மை மாற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன. இது லூப்ரிகண்டுகளாகப் பயன்படுத்துவதற்கான வழியைத் திறந்தது. குறைந்த நிலையற்ற தன்மை மற்றும் அதிக கொதிநிலை காரணமாக, சிலிகான் திரவங்கள் அதிக வெற்றிடத்தைப் பெற பம்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆர்கனோசிலிகான் கலவைகள் நீர்-விரட்டியாகும், மேலும் இந்த மதிப்புமிக்க தரம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. அவை நீர் விரட்டும் துணிகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தத் தொடங்கின. ஆனால் அது துணிகள் மட்டுமல்ல. "தண்ணீர் ஒரு கல்லை அணிந்துகொள்கிறது" என்ற பழமொழி உள்ளது. முக்கியமான கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானத்தின் போது, ​​பல்வேறு ஆர்கானோசிலிகான் திரவங்களுடன் கூடிய கட்டுமானப் பொருட்களின் பாதுகாப்பு சோதிக்கப்பட்டது. சோதனைகள் வெற்றிகரமாக இருந்தன.

சமீபத்தில், சிலிகான்களின் அடிப்படையில் வலுவான வெப்பநிலை-எதிர்ப்பு பற்சிப்பிகள் உருவாக்கப்பட்டன. இத்தகைய பற்சிப்பிகளால் பூசப்பட்ட தாமிரம் அல்லது இரும்புத் தகடுகள் 800 டிகிரி வரை பல மணி நேரம் வெப்பத்தைத் தாங்கும்.

இது கார்பன் மற்றும் சிலிக்கானின் ஒரு வகையான தொழிற்சங்கத்தின் ஆரம்பம். ஆனால் அத்தகைய "இரட்டை" கூட்டணி இனி வேதியியலாளர்களை திருப்திப்படுத்தாது. அவை ஆர்கனோசிலிகான் சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள் மற்றும் அலுமினியம், டைட்டானியம், போரான் போன்ற பிற உறுப்புகளின் மூலக்கூறுகளை அறிமுகப்படுத்தும் பணியை அமைத்துள்ளன. விஞ்ஞானிகள் சிக்கலை வெற்றிகரமாக தீர்த்தனர். இப்படித்தான் முற்றிலும் புதிய வகை பொருட்கள் பிறந்தன - பாலிகோரோனோமெட்டலோசைலோக்சேன்ஸ். இத்தகைய பாலிமர்களின் சங்கிலிகள் வெவ்வேறு இணைப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்: சிலிக்கான் - ஆக்ஸிஜன் - அலுமினியம், சிலிக்கான் - ஆக்ஸிஜன் - டைட்டானியம், சிலிக்கான் - ஆக்ஸிஜன் - போரான் மற்றும் பிற. இத்தகைய பொருட்கள் 500-600 டிகிரி வெப்பநிலையில் உருகும் மற்றும் இந்த அர்த்தத்தில் பல உலோகங்கள் மற்றும் உலோகக்கலவைகளுடன் போட்டியிடுகின்றன.

இலக்கியத்தில், ஜப்பானிய விஞ்ஞானிகள் 2000 டிகிரி வரை வெப்பத்தைத் தாங்கும் ஒரு பாலிமர் பொருளை உருவாக்க முடிந்தது என்று ஒரு செய்தி பளிச்சிட்டது. இது தவறாக இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லாத தவறு. "வெப்ப-எதிர்ப்பு பாலிமர்கள்" என்ற வார்த்தைக்கு நவீன தொழில்நுட்பத்தின் புதிய பொருட்களின் நீண்ட பட்டியலில் விரைவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

அற்புதமான சல்லடை


இந்த சல்லடை அசல் வழியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவை பல சுவாரஸ்யமான பண்புகளைக் கொண்ட மாபெரும் கரிம மூலக்கூறுகள்.

முதலில், பல பிளாஸ்டிக்குகளைப் போலவே, அவை நீர் மற்றும் கரிம கரைப்பான்களில் கரையாதவை. இரண்டாவதாக, அயோனோஜெனிக் குழுக்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை, அதாவது ஒரு கரைப்பானில் (குறிப்பாக தண்ணீரில்) சில அயனிகளைக் கொடுக்கக்கூடிய குழுக்கள். எனவே, இந்த கலவைகள் எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் வகுப்பைச் சேர்ந்தவை.

அவற்றில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனியை சில உலோகங்களால் மாற்றலாம். இப்படித்தான் அயனிகளின் பரிமாற்றம் நடைபெறுகிறது.

இந்த தனித்துவமான கலவைகள் அயன் பரிமாற்றிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கேஷன்களுடன் (பாசிடிவ் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட அயனிகள்) தொடர்பு கொள்ளக்கூடியவை கேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் என்றும், எதிர்மறை சார்ஜ் செய்யப்பட்ட அயனிகளுடன் தொடர்புகொள்வது அன்யான் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. முதல் கரிம அயன் பரிமாற்றிகள் 1930 களின் நடுப்பகுதியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன. மேலும் அவர்கள் உடனடியாக பரந்த அங்கீகாரத்தை வென்றனர். இது ஆச்சரியமல்ல. உண்மையில், அயன் பரிமாற்றிகளின் உதவியுடன், நீங்கள் கடின நீரை மென்மையான, உப்பு நீரை புதிய நீராக மாற்றலாம்.


இரண்டு நெடுவரிசைகளை கற்பனை செய்து பாருங்கள் - ஒன்று கேஷன் பிசினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது, மற்றொன்று அயன் பிசினுடன். பொதுவான டேபிள் உப்பு கொண்ட தண்ணீரை சுத்திகரிக்க புறப்பட்டோம் என்று வைத்துக்கொள்வோம். கேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சர் வழியாக முதலில் தண்ணீரை அனுப்புகிறோம். அதில், அனைத்து சோடியம் அயனிகளும் ஹைட்ரஜன் அயனிகளுக்கு "பரிமாற்றம்" செய்யப்படும், மேலும் சோடியம் குளோரைட்டுக்கு பதிலாக ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் ஏற்கனவே நம் நீரில் இருக்கும். பின்னர் நாம் அயனிப் பரிமாற்றி வழியாக தண்ணீர் செல்கிறோம். இது ஹைட்ராக்சைல் வடிவத்தில் இருந்தால் (அதாவது ஹைட்ராக்ஸைல் அயனிகள் பரிமாற்றக்கூடிய அயனிகள்), அனைத்து குளோரின் அயனிகளும் ஹைட்ராக்சைல் அயனிகளால் கரைசலில் மாற்றப்படும். இலவச ஹைட்ரஜன் அயனிகளைக் கொண்ட ஹைட்ராக்ஸைல் அயனிகள் உடனடியாக நீர் மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன. இதனால், முதலில் சோடியம் குளோரைடு இருந்த நீர், அயன்-பரிமாற்ற நெடுவரிசைகளை கடந்து முற்றிலும் உப்புநீக்கம் செய்யப்பட்டது. அதன் குணங்களின் அடிப்படையில், இது சிறந்த காய்ச்சி வடிகட்டிய தண்ணீருடன் போட்டியிட முடியும்.

ஆனால் நீரை உப்புநீக்கம் செய்வது மட்டும் அயன் பரிமாற்றிகளுக்கு பரவலான புகழைத் தந்தது. அயனிகள் வெவ்வேறு வழிகளில், வெவ்வேறு பலங்களுடன், அயன் பரிமாற்றிகளால் நடத்தப்படுகின்றன என்று அது மாறியது. லித்தியம் அயனிகள் ஹைட்ரஜன் அயனிகளை விட வலிமையானவை, பொட்டாசியம் அயனிகள் சோடியம் அயனிகளை விட வலிமையானவை, ரூபிடியம் அயனிகள் பொட்டாசியம் அயனிகளை விட வலிமையானவை, மற்றும் பல. அயன் பரிமாற்றிகளின் உதவியுடன், பல்வேறு உலோகங்களைப் பிரிப்பதை மிக எளிதாக மேற்கொள்ள முடிந்தது. இப்போது மற்றும் பல்வேறு தொழில்களில் அயன் பரிமாற்றிகளால் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, நீண்ட காலமாக புகைப்படத் தொழிற்சாலைகளில், விலைமதிப்பற்ற வெள்ளியைப் பிடிக்க பொருத்தமான முறை இல்லை. இந்த முக்கியமான சிக்கலைத் தீர்த்தது அயன் பரிமாற்ற வடிப்பான்கள்.

சரி, ஒரு நபர் கடல் நீரிலிருந்து மதிப்புமிக்க உலோகங்களைப் பிரித்தெடுக்க அயன் பரிமாற்றிகளைப் பயன்படுத்த முடியுமா? இந்த கேள்விக்கு உறுதியாக பதிலளிக்க வேண்டும். கடல் நீரில் பல்வேறு உப்புக்கள் அதிக அளவில் இருந்தாலும், அதிலிருந்து உன்னத உலோகங்களைப் பெறுவது எதிர்காலத்தில் ஒரு விஷயம் என்று தெரிகிறது.

இப்போது சிரமம் என்னவென்றால், கடல்நீர் கேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சர் வழியாக அனுப்பப்படும் போது, ​​அதில் உள்ள உப்புகள் உண்மையில் மதிப்புமிக்க உலோகங்களின் சிறிய கலவைகளை கேஷன் எக்ஸ்சேஞ்சரில் குடியேற அனுமதிக்காது. இருப்பினும், சமீபத்தில், எலக்ட்ரான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெசின்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் கரைசலில் இருந்து உலோக அயனிகளுக்கு தங்கள் அயனிகளை பரிமாறிக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல், இந்த உலோகத்தை எலக்ட்ரான்களை தானம் செய்வதன் மூலம் குறைக்க முடியும். அத்தகைய பிசின்களுடன் சமீபத்திய சோதனைகள் வெள்ளி கொண்ட ஒரு கரைசலை கடந்து சென்றால், விரைவில் வெள்ளி அயனிகள் பிசின் மீது வைப்பதில்லை, ஆனால் உலோக வெள்ளி, மற்றும் பிசின் நீண்ட காலத்திற்கு அதன் பண்புகளை வைத்திருக்கிறது. இவ்வாறு, உப்புகளின் கலவை எலக்ட்ரான் எக்ஸ்சேஞ்சர் வழியாக அனுப்பப்பட்டால், மிக எளிதாகக் குறைக்கப்படும் அயனிகள் தூய உலோக அணுக்களாக மாற்றப்படும்.

இரசாயன நகங்கள்


ஒரு பழங்கதை சொல்வது போல், பாலைவனத்தில் சிங்கங்களைப் பிடிப்பது பேரிக்காயை எறிவது போல எளிது. பாலைவனம் மணல் மற்றும் சிங்கங்களால் ஆனதால், நீங்கள் ஒரு சல்லடை எடுத்து பாலைவனத்தில் சல்லடை போட வேண்டும். மணல் துளைகள் வழியாக செல்லும், மற்றும் சிங்கங்கள் தட்டில் இருக்கும்.

ஆனால் ஒரு மதிப்புமிக்க ரசாயன உறுப்பு கலவையில் உங்களுக்கு மதிப்பு இல்லாத ஒரு பெரிய அளவு இருந்தால் என்ன செய்வது? அல்லது எந்தவொரு பொருளையும் மிகக் குறைந்த அளவுகளில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் அசுத்தத்திலிருந்து சுத்தம் செய்வது அவசியம்.

இது அடிக்கடி நடக்கிறது. அணு உலைகளின் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சிர்கோனியத்தில் உள்ள ஹஃப்னியத்தின் தூய்மையின்மை, பத்தாயிரத்தில் ஒரு சதவீதத்தை தாண்டக்கூடாது, சாதாரண சிர்கோனியத்தில் இது ஒரு சதவீதத்தில் இரண்டு பத்தில் ஒரு பங்கு ஆகும்.


இந்த கூறுகள் இரசாயன பண்புகளில் மிகவும் ஒத்தவை, மேலும் இங்கே வழக்கமான முறைகள், அவர்கள் சொல்வது போல், வேலை செய்யாது. ஒரு அற்புதமான இரசாயன சல்லடை கூட. இதற்கிடையில், விதிவிலக்காக அதிக அளவு தூய்மையின் சிர்கோனியம் தேவைப்படுகிறது ...

பல நூற்றாண்டுகளாக, வேதியியலாளர்கள் ஒரு எளிய செய்முறையைப் பின்பற்றுகிறார்கள்: "போலக் கரைந்துவிடும்." கனிம பொருட்கள் கனிம கரைப்பான்களிலும், கரிம - கரிம பொருட்களிலும் நன்கு கரைந்துவிடும். கனிம அமிலங்களின் பல உப்புகள் நீர், அன்ஹைட்ரஸ் ஹைட்ரோஃப்ளூரிக் அமிலம் மற்றும் திரவ ஹைட்ரோசியானிக் (ஹைட்ரோசியானிக்) அமிலத்தில் எளிதில் கரையும். பல கரிம பொருட்கள் கரிம கரைப்பான்களில் நன்கு கரையக்கூடியவை - பென்சீன், அசிட்டோன், குளோரோஃபார்ம், கார்பன் சல்பைட், முதலியன.

ஒரு பொருள் எவ்வாறு செயல்படும், இது கரிம மற்றும் கனிம சேர்மங்களுக்கு இடையில் இடைப்பட்ட ஒன்று? உண்மையில், வேதியியலாளர்கள் இத்தகைய சேர்மங்களுடன் ஓரளவு அறிந்திருந்தனர். எனவே, குளோரோபில் (பச்சை இலை வண்ணம்) என்பது மெக்னீசியம் அணுக்களைக் கொண்ட ஒரு கரிம கலவை ஆகும். இது பல கரிம கரைப்பான்களில் அதிகம் கரையக்கூடியது. இயற்கைக்குத் தெரியாத ஏராளமான செயற்கையாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆர்கனோமெட்டாலிக் கலவைகள் உள்ளன. அவற்றில் பல கரிம கரைப்பான்களில் கரைக்கும் திறன் கொண்டவை, இந்த திறன் உலோகத்தின் தன்மையைப் பொறுத்தது.

வேதியியலாளர்கள் இதை விளையாட முடிவு செய்தனர்.

அணு உலைகளின் செயல்பாட்டின் போது, ​​அவ்வப்போது செலவழித்த யுரேனியம் தொகுதிகளை மாற்றுவது அவசியமாகிறது, இருப்பினும் அவற்றில் உள்ள அசுத்தங்களின் அளவு (யுரேனியம் பிளவு துண்டுகள்) பொதுவாக ஒரு சதவிகிதத்தை விட அதிகமாக இருக்காது. முதலில், தொகுதிகள் நைட்ரிக் அமிலத்தில் கரைக்கப்படுகின்றன. அனைத்து யுரேனியமும் (மற்றும் அணு மாற்றங்களின் விளைவாக உருவான பிற உலோகங்கள்) நைட்ரிக் அமில உப்புகளாக செல்கிறது. இந்த வழக்கில், செனான், அயோடின் போன்ற சில அசுத்தங்கள் தானாகவே வாயுக்கள் அல்லது நீராவிகளின் வடிவத்தில் அகற்றப்படுகின்றன, மற்றவை தகரம் போன்றவை வண்டலில் இருக்கும்.

ஆனால் இதன் விளைவாக வரும் தீர்வு, யுரேனியத்துடன் கூடுதலாக, பல உலோகங்களின் அசுத்தங்களைக் கொண்டுள்ளது, குறிப்பாக புளூட்டோனியம், நெப்டுனியம், அரிய பூமி கூறுகள், டெக்னீசியம் மற்றும் சில. கரிம பொருட்கள் மீட்புக்கு வரும் இடம் இது. நைட்ரிக் அமிலத்தில் உள்ள யுரேனியம் மற்றும் அசுத்தங்களின் தீர்வு ஒரு கரிமப் பொருளின் கரைசலுடன் கலக்கப்படுகிறது - ட்ரிபியூட்டில் பாஸ்பேட். இந்த வழக்கில், கிட்டத்தட்ட அனைத்து யுரேனியங்களும் கரிம கட்டத்திற்குள் செல்கின்றன, மேலும் நைட்ரிக் அமிலக் கரைசலில் அசுத்தங்கள் இருக்கும்.

இந்த செயல்முறை பிரித்தெடுத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இரட்டை பிரித்தெடுத்த பிறகு, யுரேனியம் அசுத்தங்களிலிருந்து கிட்டத்தட்ட விடுவிக்கப்பட்டு மீண்டும் யுரேனியம் தொகுதிகளை உருவாக்க பயன்படுத்தலாம். மீதமுள்ள அசுத்தங்கள் மேலும் பிரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் இருந்து மிக முக்கியமான பாகங்கள் பிரித்தெடுக்கப்படும்: புளுடோனியம், சில கதிரியக்க ஐசோடோப்புகள்.

இதேபோல், சிர்கோனியம் மற்றும் ஹப்னியம் ஆகியவற்றை பிரிக்கலாம்.

பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறைகள் இப்போது தொழில்நுட்பத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவர்களின் உதவியுடன், அவை கனிம சேர்மங்களை சுத்திகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், பல கரிம பொருட்களான வைட்டமின்கள், கொழுப்புகள், ஆல்கலாய்டுகளையும் செய்கின்றன.

வெள்ளை கோட்டில் வேதியியல்


அவர் ஒரு சோனரஸ் பெயரைக் கொண்டிருந்தார் - ஜோஹன் பாம்பாஸ்ட் தியோஃப்ராஸ்டஸ் பாராசெல்சஸ் வான் ஹோஹன்ஹெய்ம். பாராசெல்சஸ் என்பது ஒரு குடும்பப்பெயர் அல்ல, மாறாக ஒரு வகையான தலைப்பு. ரஷ்ய மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இதன் பொருள் "சூப்பர் கிரேட்". பாராசெல்சஸ் ஒரு சிறந்த வேதியியலாளர், மற்றும் பிரபலமான வதந்தி அவரை ஒரு அற்புதமான குணப்படுத்துபவர் என்று அழைத்தது. ஏனென்றால் அவர் வேதியியலாளர் மட்டுமல்ல, மருத்துவராகவும் இருந்தார்.

இடைக்காலத்தில், வேதியியல் மற்றும் மருத்துவத்தின் தொழிற்சங்கம் பலப்படுத்தப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், வேதியியல் இன்னும் அறிவியல் என்று அழைக்கப்படும் உரிமையைப் பெறவில்லை. அவளுடைய பார்வைகள் மிகவும் தெளிவற்றதாக இருந்தன, அவளது சக்திகள் மோசமான தத்துவஞானியின் கல்லை வீணான தேடலில் சிதறடித்தன.

ஆனால், ஆன்மீகவாதத்தின் வலையில் மூழ்கி, வேதியியல் தீவிர நோய்களிலிருந்து மக்களை குணப்படுத்த கற்றுக்கொண்டது. இப்படித்தான் இயட்ரோகெமிஸ்ட்ரி பிறந்தது. அல்லது மருத்துவ வேதியியல். பதினாறு, பதினேழாம், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் பல வேதியியலாளர்கள் மருந்தாளுநர்கள், மருந்தாளுநர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தூய நீர் வேதியியலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், அவர்கள் பல்வேறு குணப்படுத்தும் மருந்துகளைத் தயாரித்தனர். உண்மை, அவர்கள் கண்மூடித்தனமாக சமைத்தனர். இந்த "மருந்துகள்" எப்போதும் ஒரு நபருக்கு பயனளிக்காது.

"மருந்தாளர்களில்" பாராசெல்சஸ் மிகச்சிறந்தவராக இருந்தார். அவரது மருந்துகளின் பட்டியலில் பாதரசம் மற்றும் கந்தக களிம்புகள் (இன்னும், அவை தோல் நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன), இரும்பு மற்றும் ஆன்டிமோனி உப்புகள் மற்றும் பல்வேறு காய்கறி சாறுகள்.


முதலில், வேதியியல் மருத்துவர்களுக்கு இயற்கையில் இருக்கும் பொருட்களை மட்டுமே கொடுக்க முடியும். பின்னர் மிகவும் வரையறுக்கப்பட்ட தொகையில். ஆனால் இது மருந்துக்கு போதுமானதாக இல்லை.

நவீன மருந்து குறிப்பு புத்தகங்கள் மூலம் நாம் வெளியேறினால், 25 சதவிகிதம் மருந்துகள், இயற்கையான மருந்துகள் என்று நாம் பார்ப்போம். அவற்றில் பல்வேறு தாவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் சாறுகள், டிங்க்சர்கள் மற்றும் காபி தண்ணீர் ஆகியவை உள்ளன. மற்ற அனைத்தும் செயற்கை முறையில் இயற்கைக்கு அறிமுகமில்லாத மருத்துவ பொருட்கள். வேதியியலின் சக்தியால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள்.

ஒரு மருத்துவப் பொருளின் முதல் தொகுப்பு சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. வாத நோயில் சாலிசிலிக் அமிலத்தின் குணப்படுத்தும் விளைவு நீண்ட காலமாக அறியப்படுகிறது. ஆனால் அதை தாவரப் பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுப்பது கடினம் மற்றும் விலை உயர்ந்தது. 1874 இல் மட்டுமே பினோலில் இருந்து சாலிசிலிக் அமிலத்தைப் பெறுவதற்கான எளிய முறையை உருவாக்க முடிந்தது.

இந்த அமிலம் பல மருந்துகளின் அடிப்படையை உருவாக்கியது. உதாரணமாக, ஆஸ்பிரின். ஒரு விதியாக, மருந்துகளின் "வாழ்க்கை" குறுகியதாக உள்ளது: பழையவை புதியவைகளால் மாற்றப்படுகின்றன, பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மிகவும் மேம்பட்டவை, அதிநவீனமானவை. இந்த விஷயத்தில் ஆஸ்பிரின் ஒரு வகையான விதிவிலக்கு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவர் அனைத்து புதிய, முன்னர் அறியப்படாத அற்புதமான பண்புகளை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆஸ்பிரின் ஒரு ஆண்டிபிரைடிக் மற்றும் வலி நிவாரணி மட்டுமல்ல, அதன் பயன்பாடுகளின் வரம்பு மிகவும் பரந்ததாக உள்ளது.

மிகவும் "பழைய" மருந்து நன்கு அறியப்பட்ட பிரமிடன் (1896 இல் பிறந்தார்).

இப்போது, ​​ஒரே நாளில், வேதியியலாளர்கள் பல புதிய மருத்துவப் பொருட்களை ஒருங்கிணைக்கின்றனர். பலவிதமான குணங்களுடன், பலவகையான நோய்களுக்கு எதிராக. மனநோயைக் குணப்படுத்த வலி மருந்துகள் முதல் மருந்துகள் வரை.

மக்களை குணப்படுத்த வேதியியலாளர்களுக்கு ஒரு உன்னதமான பணி இல்லை. ஆனால் இன்னும் கடினமான பணி இல்லை.

பல ஆண்டுகளாக, ஜெர்மன் வேதியியலாளர் பால் எர்லிச் ஒரு பயங்கரமான நோய்க்கு எதிராக ஒரு மருந்தை ஒருங்கிணைக்க முயன்றார் - தூக்க நோய். ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், ஏதாவது வேலை செய்தது, ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் எர்லிச் அதிருப்தி அடைந்தார். 606 வது முயற்சியில் மட்டுமே ஒரு பயனுள்ள தீர்வை பெற முடிந்தது - சல்வர்சன், மற்றும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தூக்கத்திலிருந்து மட்டுமல்ல, மற்றொரு நயவஞ்சக நோயான சிபிலிஸிலிருந்தும் மீட்க முடிந்தது. 914 வது முயற்சியில், எர்லிச் இன்னும் சக்திவாய்ந்த மருந்தைப் பெற்றார் - நியோசல்வர்சன்.

இது ரசாயன பிளாஸ்கிலிருந்து மருந்தக கவுண்டருக்கு நீண்ட தூரம். இது மருத்துவத்தின் சட்டம்: ஒரு மருந்து ஒரு விரிவான சோதனையில் தேர்ச்சி பெறும் வரை, அதை நடைமுறைக்கு பரிந்துரைக்க முடியாது. இந்த விதி பின்பற்றப்படாதபோது, ​​சோகமான தவறுகள் உள்ளன. மிக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு, மேற்கு ஜெர்மன் மருந்து நிறுவனங்கள் டோலிடோமைடு என்ற புதிய தூக்க மாத்திரையை விளம்பரப்படுத்தின. சிறிய வெள்ளை மாத்திரை தொடர்ச்சியான தூக்கமின்மையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரை வேகமான மற்றும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் ஆழ்த்துகிறது. டோலிடோமிடா புகழ் பாடினார், அவர் இன்னும் பிறக்காத குழந்தைகளுக்கு ஒரு பயங்கரமான எதிரியாக மாறினார். பல்லாயிரக்கணக்கான பிறவி வெறியர்கள் - போதிய அளவு சோதிக்கப்பட்ட மருந்து விற்பனைக்கு வெளியிடப்படுவதற்கு மக்கள் அத்தகைய விலையை செலுத்தினர்.

எனவே வேதியியலாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் அத்தகைய மற்றும் அத்தகைய நோயை வெற்றிகரமாக குணப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை மட்டும் அறிவது முக்கியம். இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது, நோய்க்கு எதிரான அதன் சண்டையின் நுட்பமான இரசாயன வழிமுறை என்ன என்பதை அவர்கள் முழுமையாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.


இங்கே ஒரு சிறிய உதாரணம். இப்போது பார்பிட்யூரிக் அமிலங்கள் என்று அழைக்கப்படும் வழித்தோன்றல்கள் பெரும்பாலும் தூக்க மாத்திரைகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த சேர்மங்களில் கார்பன், ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அணுக்கள் உள்ளன. கூடுதலாக, இரண்டு அல்கைல் குழுக்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை கார்பன் அணுக்களில் ஒன்றோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளன, அதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு இல்லாத ஹைட்ரோகார்பன் மூலக்கூறுகள். மேலும் இதுவே வேதியியலாளர்களுக்கு வந்தது. அல்கைல் குழுக்களில் உள்ள கார்பன் அணுக்களின் தொகை நான்கிற்கு குறையாதபோதுதான் பார்பிட்யூரிக் அமிலம் ஒரு ஹிப்னாடிக் விளைவைக் கொண்டிருக்கிறது. மேலும் இந்த அளவு பெரியது, நீண்ட மற்றும் வேகமாக மருந்து வேலை செய்கிறது.

ஆழ்ந்த விஞ்ஞானிகள் நோயின் இயல்புக்குள் ஊடுருவுகிறார்கள், மேலும் முழுமையான ஆராய்ச்சி வேதியியலாளர்கள் நடத்துகின்றனர். மருந்தியல் மேலும் மேலும் துல்லியமான அறிவியலாக மாறி வருகிறது, இது முன்பு பல்வேறு மருந்துகளைத் தயாரிப்பதில் மற்றும் பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிராக அவற்றின் பயன்பாட்டின் பரிந்துரையில் மட்டுமே ஈடுபட்டிருந்தது. இப்போது ஒரு மருந்தியலாளர் ஒரு வேதியியலாளர், உயிரியலாளர், மருத்துவர் மற்றும் உயிர் வேதியியலாளராக இருக்க வேண்டும். அதனால் திடமான துயரங்கள் மீண்டும் நிகழாது.

மருத்துவப் பொருட்களின் தொகுப்பு வேதியியலாளர்களின் முக்கிய சாதனைகளில் ஒன்றாகும், இரண்டாவது இயற்கையின் படைப்பாளிகள்.

... இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், வேதியியலாளர்கள் புதிய சாயங்களை உருவாக்க கடுமையாக முயற்சித்தனர். சல்ஃபானிலிக் அமிலம் என்று அழைக்கப்படுவது ஒரு தொடக்கப் பொருளாக எடுக்கப்பட்டது. இது பல்வேறு மறுசீரமைப்பு திறன் கொண்ட "நெகிழ்வான" மூலக்கூறை கொண்டுள்ளது. சில சந்தர்ப்பங்களில், வேதியியலாளர்கள், சல்பானிலிக் அமிலத்தின் மூலக்கூறை மதிப்புமிக்க சாயத்தின் மூலக்கூறாக மாற்ற முடியும் என்று வாதிட்டனர்.

அதனால் அது நடைமுறையில் மாறியது. ஆனால் 1935 வரை, செயற்கை சல்போனைல் சாயங்கள் ஒரே நேரத்தில் சக்திவாய்ந்த மருந்துகள் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை. சாயங்களைப் பின்தொடர்வது பின்னணியில் மறைந்தது: வேதியியலாளர்கள் புதிய மருந்துகளை வேட்டையாடத் தொடங்கினர், அவை கூட்டாக சல்பா மருந்துகள் என்று அழைக்கப்பட்டன. மிகவும் பிரபலமான பெயர்கள் இங்கே: சல்பிடின், ஸ்ட்ரெப்டோசிட், சல்பசோல், சல்படிமெசின். தற்போது, ​​சல்போனமைடுகள் நுண்ணுயிரிகளை எதிர்ப்பதற்கான இரசாயன முகவர்கள் மத்தியில் முதல் இடங்களில் உள்ளன.

... தென் அமெரிக்காவின் இந்தியர்கள் ஒரு கொடிய விஷத்தை பிரித்தெடுத்தனர் - சிலிபுஹி செடியின் பட்டை மற்றும் வேர்களில் இருந்து குணப்படுத்தப்பட்டது. அம்புக்குறியால் தாக்கப்பட்ட எதிரி, அதன் நுனி குராரில் நனைந்து, உடனடியாக இறந்தார்.

ஏன்? இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க, வேதியியலாளர்கள் விஷத்தின் மர்மத்தை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

கியூரேயின் முக்கிய செயலில் உள்ள கொள்கை அல்கலாய்டு டூபோகுரைன் என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர். இது உடலில் நுழையும் போது, ​​தசைகள் சுருங்க முடியாது. தசைகள் அசையாது. நபர் சுவாசிக்கும் திறனை இழக்கிறார். மரணம் வருகிறது.

இருப்பினும், சில நிபந்தனைகளின் கீழ், இந்த விஷம் நன்மை பயக்கும். சில சிக்கலான செயல்பாடுகளைச் செய்யும்போது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக, இதயத்தில். நீங்கள் நுரையீரல் தசைகளை அணைக்க வேண்டும் மற்றும் உடலை செயற்கை சுவாசத்திற்கு மாற்ற வேண்டும். மரண எதிரி இப்படித்தான் நண்பனாக செயல்படுகிறான். Tubocurarine மருத்துவ நடைமுறையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

எனினும், இது மிகவும் விலை உயர்ந்தது. எங்களுக்கு மலிவான மற்றும் மலிவு மருந்து தேவை.

வேதியியலாளர்கள் மீண்டும் தலையிட்டனர். அவர்கள் அனைத்து கட்டுரைகளின்படி டியூபோகுரைன் மூலக்கூறை ஆய்வு செய்தனர். அவர்கள் அதை அனைத்து பகுதிகளாகப் பிரித்து, அதன் விளைவாக வரும் "துண்டுகளை" ஆய்வு செய்து, படிப்படியாக, ரசாயன அமைப்புக்கும் மருந்தின் உடலியல் செயல்பாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தனர். நேர்மறையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நைட்ரஜன் அணுவைக் கொண்ட சிறப்பு குழுக்களால் அதன் நடவடிக்கை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. குழுக்களுக்கிடையேயான தூரம் கண்டிப்பாக வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.

இப்போது வேதியியலாளர்கள் இயற்கையைப் பின்பற்றும் பாதையை எடுக்க முடியும். மேலும் அவளை மிஞ்ச முயற்சி செய்யுங்கள். முதலில், அவர்கள் டூபோகுரைனை விட அதன் செயல்பாட்டில் தாழ்ந்ததல்லாத ஒரு மருந்தைப் பெற்றனர். பின்னர் அவர்கள் அதை மேம்படுத்தினார்கள். ஷின்குரின் இப்படித்தான் பிறந்தார்; இது டூபோகுரைனை விட இரண்டு மடங்கு செயலில் உள்ளது.

மேலும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உதாரணம் இங்கே. மலேரியாவை எதிர்த்துப் போராடுவது. அவர்கள் அவளுக்கு குயினின் (அல்லது, விஞ்ஞான ரீதியாக, குயினின்), ஒரு இயற்கை அல்கலாய்டு மூலம் சிகிச்சை அளித்தனர். மறுபுறம், வேதியியலாளர்கள் பிளாஸ்மோக்கினை உருவாக்க முடிந்தது - குயினனை விட அறுபது மடங்கு அதிக செயலில் உள்ள பொருள்.

நவீன மருத்துவம் எல்லா சந்தர்ப்பங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஆயுதக் கருவிகளைக் கொண்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட அனைத்து அறியப்பட்ட நோய்களுக்கும் எதிராக.

மிகவும் எரிச்சலூட்டும் நபருக்கு கூட அமைதியை மீட்டெடுக்கும், நரம்பு மண்டலத்தை அமைதிப்படுத்தும் சக்திவாய்ந்த தீர்வுகள் உள்ளன. உதாரணமாக, பயத்தின் உணர்வை முற்றிலும் நீக்கும் ஒரு மருந்து உள்ளது. நிச்சயமாக, பரீட்சைக்கு பயப்படும் ஒரு மாணவருக்கு யாரும் அதை பரிந்துரைக்க மாட்டார்கள்.

அமைதி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு முழு குழு உள்ளது, மயக்க மருந்துகள். இவற்றில், எடுத்துக்காட்டாக, ரிசர்பைன் அடங்கும். ஒரு காலத்தில் சில மனநோய்களுக்கான (ஸ்கிசோஃப்ரினியா) சிகிச்சைக்கு அதன் பயன்பாடு பெரும் பங்கு வகித்தது. மனநல கோளாறுகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் கீமோதெரபி இப்போது முதல் இடத்தில் உள்ளது.

இருப்பினும், மருத்துவ வேதியியலின் ஆதாயங்கள் எப்போதும் நேர்மறையான பக்கமாக மாறாது. சொல்லுங்கள், இது போன்ற ஒரு அபாயகரமான (அதை வேறுவிதமாக அழைப்பது கடினம்) LSD-25 போன்றது.

பல முதலாளித்துவ நாடுகளில் இது ஸ்கிசோஃப்ரினியாவின் பல்வேறு அறிகுறிகளை செயற்கையாகத் தூண்டும் ஒரு மருந்தாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது (சிறிது நேரம் "பூமிக்குரிய கஷ்டங்களில்" இருந்து விடுபட அனுமதிக்கும் அனைத்து வகையான பிரமைகளும்). ஆனால் எல்எஸ்டி -25 மாத்திரைகளை உட்கொண்டவர்கள் தங்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பாதபோது பல வழக்குகள் இருந்தன.

உலகில் உள்ள பெரும்பாலான இறப்புகள் மாரடைப்பு அல்லது பெருமூளை இரத்தப்போக்கு (பக்கவாதம்) காரணமாக ஏற்படுவதாக நவீன புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. வேதியியலாளர்கள் மூளையின் இரத்த நாளங்களை விரிவாக்கும் மருந்துகளைத் தயாரிப்பதன் மூலம் பல்வேறு இதய மருந்துகளைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் இந்த எதிரிகளை எதிர்த்துப் போராடுகிறார்கள்.

வேதியியலாளர்களால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட டூபாசைடு மற்றும் PASK உதவியுடன், மருத்துவர்கள் காசநோயை வெற்றிகரமாக தோற்கடித்தனர்.

இறுதியாக, விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும் ஒரு வழியைத் தேடுகிறார்கள் - இது மனித இனத்தின் கொடூரமான துன்பம். இங்கே இன்னும் தெளிவற்ற மற்றும் ஆராயப்படாத நிறைய இருக்கிறது.

வேதியியலாளர்களிடமிருந்து புதிய அதிசயப் பொருட்களை மருத்துவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் வீணாகக் காத்திருக்கவில்லை. இங்கே வேதியியல் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை இன்னும் காட்டவில்லை.

பூசையின் அதிசயம்


இந்த வார்த்தை நீண்ட காலமாக அறியப்படுகிறது. மருத்துவர்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரியலாளர்கள். சிறப்பு புத்தகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள ஒருவருக்கு எதுவும் சொல்லவில்லை. ஒரு அரிய வேதியியலாளருக்கு அதன் அர்த்தம் தெரியும். இப்போது அனைவருக்கும் அவரை தெரியும்.

இந்த வார்த்தை "நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள்".

ஆனால் "நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள்" என்ற வார்த்தையை விட முன்பே, ஒரு நபர் "நுண்ணுயிரிகள்" என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தினார். பல நோய்கள், எடுத்துக்காட்டாக, நிமோனியா, மூளைக்காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு, டைபஸ், காசநோய் மற்றும் பிற, அவற்றின் தோற்றத்திற்கு நுண்ணுயிரிகளுக்கு கடன்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. அவற்றை எதிர்த்துப் போராட, நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் தேவைப்படுகின்றன.

ஏற்கனவே இடைக்காலத்தில், சில வகையான அச்சுகளின் மருத்துவ விளைவு பற்றி அறியப்பட்டது. உண்மை, இடைக்கால ஈஸ்குலாபியர்களின் பிரதிநிதித்துவம் விசித்திரமானது. உதாரணமாக, குற்றங்களுக்காக தூக்கிலிடப்பட்ட அல்லது தூக்கிலிடப்பட்ட மக்களின் மண்டை ஓடுகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அச்சு மட்டுமே நோய்களுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் உதவியது என்று நம்பப்பட்டது.

ஆனால் இது அவசியமில்லை. மற்றொரு விஷயம் குறிப்பிடத்தக்கது: ஆங்கில வேதியியலாளர் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங், அச்சு வகைகளில் ஒன்றைப் படித்து, அதிலிருந்து ஒரு செயலில் உள்ள கொள்கையை தனிமைப்படுத்தினார். முதல் ஆண்டிபயாடிக் பென்சிலின் பிறந்தது இதுதான்.

பல நோய்க்கிருமிகளுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பென்சிலின் ஒரு சிறந்த ஆயுதம் என்று மாறியது: ஸ்ட்ரெப்டோகோகி, ஸ்டேஃபிளோகோகி, முதலியன இது சிபிலிஸின் காரணமான வெளிர் ஸ்பைரோசெட்டை கூட தோற்கடிக்க முடியும்.

ஆனால் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் 1928 இல் பென்சிலின் கண்டுபிடித்த போதிலும், இந்த மருந்தின் சூத்திரம் 1945 இல் மட்டுமே புரிந்துகொள்ளப்பட்டது. ஏற்கனவே 1947 இல், ஆய்வகத்தில் பென்சிலின் முழுமையான தொகுப்பை மேற்கொள்ள முடிந்தது. இந்த முறை மனிதன் இயற்கையைப் பிடித்ததாகத் தோன்றியது. எனினும், அது அவ்வாறு இல்லை. பென்சிலின் ஆய்வகத் தொகுப்பு எளிதான பணி அல்ல. அதை அச்சுகளிலிருந்து பெறுவது மிகவும் எளிது.

ஆனால் வேதியியலாளர்கள் பின்வாங்கவில்லை. இங்கே அவர்கள் தங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க முடிந்தது. ஒருவேளை சொல்ல ஒரு வார்த்தை இல்லை, ஆனால் செய்ய ஒரு செயல். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால், பென்சிலின் பொதுவாக பெறப்படும் அச்சு, மிகக் குறைவான "உற்பத்தித்திறன்" கொண்டது. விஞ்ஞானிகள் அதன் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்க முடிவு செய்தனர்.

ஒரு நுண்ணுயிரியின் பரம்பரை எந்திரத்தில் ஊடுருவி, அதன் குணாதிசயங்களை மாற்றியமைக்கும் பொருட்களைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் அவர்கள் இந்தப் பிரச்சினையைத் தீர்த்தனர். மேலும், புதிய பண்புகளை மரபுரிமை பெற முடிந்தது. அவர்களின் உதவியுடன் தான் பென்சிலின் உற்பத்தியில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருந்த காளான்களின் புதிய "இனத்தை" உருவாக்க முடிந்தது.

இப்போது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் தொகுப்பு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக உள்ளது: ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் மற்றும் டெர்ராமைசின், டெட்ராசைக்ளின் மற்றும் ஆரியோமைசின், பயோமைசின் மற்றும் எரித்ரோமைசின். மொத்தத்தில், ஆயிரக்கணக்கான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் இப்போது அறியப்படுகின்றன, அவற்றில் சுமார் நூற்றுக்கணக்கானவை பல்வேறு நோய்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றின் உற்பத்தியில் வேதியியல் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளது.

நுண்ணுயிரியலாளர்கள் நுண்ணுயிரிகளின் காலனிகளைக் கொண்ட கலாச்சார திரவம் என்று அழைக்கப்படுவதற்குப் பிறகு, அது வேதியியலாளர்களின் முறை.

அவர்களுக்கு முன்னால் தான் "செயலில் உள்ள கொள்கை" என்ற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளை தனிமைப்படுத்தும் பணி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இயற்கை "மூலப்பொருட்களிலிருந்து" சிக்கலான கரிம சேர்மங்களை பிரித்தெடுக்கும் பல்வேறு இரசாயன முறைகள் திரட்டப்படுகின்றன. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் சிறப்பு உறிஞ்சிகளைப் பயன்படுத்தி உறிஞ்சப்படுகின்றன. ஆராய்ச்சியாளர்கள் "இரசாயன நகங்களை" பயன்படுத்துகின்றனர் - அவை பல்வேறு கரைப்பான்களுடன் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளைப் பிரித்தெடுக்கின்றன. அயன்-பரிமாற்ற பிசின்களில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட, தீர்வுகளிலிருந்து துரிதப்படுத்தப்பட்டது. இது ஒரு கச்சா ஆண்டிபயாடிக்கை உருவாக்குகிறது, இது மீண்டும் நீண்ட தூய்மைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது, இறுதியாக அது தூய படிகப் பொருளாகத் தோன்றும்.

பென்சிலின் போன்ற சில இன்னும் நுண்ணுயிரிகளால் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் மற்றவர்களைப் பெறுவது இயற்கையின் பாதி விஷயம்.

ஆனால் அத்தகைய ஆண்டிபயாடிக்குகளும் உள்ளன, உதாரணமாக சிந்தோமைசின், வேதியியலாளர்கள் இயற்கையின் சேவைகளை முற்றிலும் நிராகரிக்கிறார்கள். ஆரம்பத்தில் இருந்து இறுதி வரை இந்த மருந்தின் தொகுப்பு தொழிற்சாலைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

சக்திவாய்ந்த வேதியியல் முறைகள் இல்லாமல், "ஆண்டிபயாடிக்" என்ற வார்த்தை ஒருபோதும் பரவலாக அறியப்பட்டிருக்காது. இந்த நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் தயாரித்த மருந்துகளின் பயன்பாட்டில், பல நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் உண்மையான புரட்சி இருந்திருக்காது.

சுவடு கூறுகள் - தாவர வைட்டமின்கள்


"உறுப்பு" என்ற வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளன. எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரே வகை அணுக்கள் ஒரே அணுசக்தி சார்ஜ் கொண்டவை என்று அழைக்கப்படுகின்றன. "சுவடு கூறுகள்" என்றால் என்ன? விலங்குகள் மற்றும் தாவர உயிரினங்களில் மிகக் குறைந்த அளவில் காணப்படும் வேதியியல் கூறுகளின் பெயர் இது. எனவே, மனித உடலில், 65 சதவீதம் ஆக்ஸிஜன், சுமார் 18 சதவீதம் கார்பன், 10 சதவீதம் ஹைட்ரஜன். இவை மேக்ரோநியூட்ரியண்ட்ஸ், அவற்றில் பல உள்ளன. ஆனால் டைட்டானியம் மற்றும் அலுமினியம் ஒரு சதவிகிதத்தின் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு மட்டுமே - அவற்றை மைக்ரோலெமென்ட்ஸ் என்று அழைக்கலாம்.

உயிர் வேதியியலின் விடியலில், இத்தகைய அற்பங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டன. சற்று சிந்தியுங்கள், ஒரு சதவிகிதத்தின் நூறில் ஒரு பங்கு அல்லது ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு. அந்த நேரத்தில், அத்தகைய அளவுகளை எவ்வாறு தீர்மானிப்பது என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது.

நுட்பங்கள் மற்றும் பகுப்பாய்வு முறைகள் மேம்பட்டன, மேலும் விஞ்ஞானிகள் உயிருள்ள பொருட்களில் மேலும் மேலும் கூறுகளைக் கண்டறிந்தனர். இருப்பினும், நீண்ட காலமாக சுவடு கூறுகளின் பங்கை நிறுவ முடியவில்லை. இப்போதும் கூட, வேதியியல் பகுப்பாய்வு எந்த மாதிரியிலும் ஒரு சதவிகிதம் அசுத்தங்களின் மில்லியன் மற்றும் நூறு மில்லியன் பின்னங்களை தீர்மானிக்க முடியும் என்ற போதிலும், தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வாழ்க்கையின் பல சுவடு கூறுகளின் முக்கியத்துவம் இன்னும் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை .

ஆனால் இன்று ஏற்கனவே தெரிந்த ஒன்று. உதாரணமாக, பல்வேறு உயிரினங்களில் கோபால்ட், போரான், தாமிரம், மாங்கனீசு, வெனடியம், அயோடின், ஃபுளோரின், மாலிப்டினம், துத்தநாகம் மற்றும் ... ரேடியம் போன்ற கூறுகள் உள்ளன. ஆமாம், இது ரேடியம், இருப்பினும் சுவடு அளவுகளில்.

மூலம், சுமார் 70 இரசாயன கூறுகள் இப்போது மனித உடலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் முழு கால அமைப்பும் மனித உறுப்புகளில் உள்ளது என்று நம்புவதற்கு காரணம் இருக்கிறது. மேலும், ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாத்திரத்தை வகிக்கிறது. உடலில் உள்ள சுவடு உறுப்பு சமநிலையை மீறுவதால் பல நோய்கள் எழுகின்றன என்ற கண்ணோட்டம் கூட உள்ளது.

தாவர ஒளிச்சேர்க்கை செயல்பாட்டில் இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இரும்பின் தடயங்கள் கூட இல்லாத ஒரு செடியை நீங்கள் மண்ணில் வளர்த்தால், அதன் இலைகள் மற்றும் தண்டுகள் காகிதம் போல வெண்மையாக இருக்கும். ஆனால் அத்தகைய தாவரத்தை இரும்பு உப்புகளின் கரைசலுடன் தெளிப்பது மதிப்பு, ஏனெனில் அது இயற்கையான பச்சை நிறத்தைப் பெறுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல்பாட்டில் தாமிரமும் அவசியம் மற்றும் தாவர உயிரினங்களால் நைட்ரஜன் சேர்மங்களை உறிஞ்சுவதை பாதிக்கிறது. தாவரங்களில் போதுமான அளவு தாமிரம் இல்லாததால், புரதங்கள் மிகவும் பலவீனமாக உருவாகின்றன, இதில் நைட்ரஜன் அடங்கும்.


மாலிப்டினத்தின் சிக்கலான கரிம சேர்மங்கள் பல்வேறு என்சைம்களில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவை நைட்ரஜனை சிறப்பாக உறிஞ்சுவதற்கு பங்களிக்கின்றன. மாலிப்டினம் பற்றாக்குறை சில நேரங்களில் இலை தீக்காயங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது, ஏனெனில் அவற்றில் நைட்ரிக் அமில உப்புகள் அதிக அளவில் குவிந்துள்ளன, அவை மாலிப்டினம் இல்லாததால் தாவரங்களால் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதில்லை. தாவரங்களில் பாஸ்பரஸின் உள்ளடக்கம் மாலிப்டினத்தால் பாதிக்கப்படுகிறது. அது இல்லாத நிலையில், கனிம பாஸ்பேட்களை கரிமமாக மாற்ற முடியாது. மாலிப்டினம் பற்றாக்குறை தாவரங்களில் நிறமிகளின் (சாயங்கள்) குவிப்பையும் பாதிக்கிறது - இலைகளின் புள்ளிகள் மற்றும் வெளிர் நிறம் தோன்றும்.

போரான் இல்லாத நிலையில், தாவரங்கள் பாஸ்பரஸை மோசமாக உறிஞ்சுகின்றன. தாவர அமைப்பு மூலம் பல்வேறு சர்க்கரைகளின் சிறந்த இயக்கத்தையும் போரோன் ஊக்குவிக்கிறது.

சுவடு கூறுகள் தாவரத்தில் மட்டுமல்லாமல் விலங்கு உயிரினங்களிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. விலங்கு உணவில் வெனடியம் முழுமையாக இல்லாததால் பசியின்மை மற்றும் இறப்பு கூட ஏற்படுகிறது. அதே நேரத்தில், பன்றிகளின் உணவில் வெனடியத்தின் அதிகரித்த உள்ளடக்கம் அவற்றின் விரைவான வளர்ச்சிக்கும் கொழுப்பு அடர்த்தியான அடுக்கு படிவத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது.

உதாரணமாக, துத்தநாகம் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் விலங்குகளின் சிவப்பு இரத்த அணுக்களின் ஒரு பகுதியாகும்.

கல்லீரல், ஒரு விலங்கு (மற்றும் ஒரு நபர் கூட) ஒரு உற்சாகமான நிலையில் இருந்தால், மாங்கனீசு, சிலிக்கான், அலுமினியம், டைட்டானியம் மற்றும் தாமிரத்தை பொது சுழற்சியில் வெளியிடுகிறது, ஆனால் மத்திய நரம்பு மண்டலம் தடுக்கப்படும்போது - மாங்கனீசு, தாமிரம் மற்றும் டைட்டானியம் மற்றும் தாமதங்கள் சிலிக்கான் மற்றும் அலுமினியம் வெளியீடு. உடலின் இரத்தத்தில் உள்ள சுவடு கூறுகளின் உள்ளடக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதில், கல்லீரலுக்கு கூடுதலாக, மூளை, சிறுநீரகம், நுரையீரல் மற்றும் தசைகள் ஆகியவை சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியில் சுவடு கூறுகளின் பங்கை நிறுவுவது வேதியியல் மற்றும் உயிரியலின் முக்கியமான மற்றும் கண்கவர் பணியாகும். மிக தொலைவில் இல்லாத எதிர்காலத்தில், இது நிச்சயமாக மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும் இது இரண்டாவது இயல்பை உருவாக்க அறிவியலுக்கு இன்னும் ஒரு வழியைத் திறக்கும்.

தாவரங்கள் என்ன சாப்பிடுகின்றன, வேதியியலுக்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்?


பண்டைய சமையல்காரர்கள் கூட அவர்களின் சமையல் வெற்றிக்கு பிரபலமாக இருந்தனர். அரச அரண்மனைகளின் மேசைகளில் நேர்த்தியான உணவுகள் இருந்தன. பணக்காரர்கள் உணவைப் பற்றி தெரிந்துகொண்டனர்.

தாவரங்கள் மிகவும் எளிமையானதாகத் தோன்றியது. மேலும் பாலைவன பாலைவனத்திலும் துருவ டன்ட்ராவிலும், புற்கள் மற்றும் புதர்கள் ஒன்றாக இருந்தன. அவர்கள் பரிதாபமாக இருந்தாலும், தடுமாறட்டும், ஆனால் பழகட்டும்.

அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டது. ஆனால் என்ன? விஞ்ஞானிகள் பல ஆண்டுகளாக இந்த மர்மமான "எதையாவது" தேடுகிறார்கள். பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. முடிவுகளை விவாதித்தார்.

மேலும் தெளிவு இல்லை.

இது கடந்த நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில் பிரபல ஜெர்மன் வேதியியலாளர் ஜஸ்டஸ் லிபிக் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இரசாயன பகுப்பாய்வு அவருக்கு உதவியது. விஞ்ஞானி மிகவும் மாறுபட்ட தாவரங்களை தனி இரசாயன கூறுகளாக "சிதைத்தார்". முதலில், அவர்களில் பலர் இல்லை. மொத்தம் பத்து: கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நைட்ரஜன், கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் சல்பர், மெக்னீசியம் மற்றும் இரும்பு. ஆனால் இந்த டஜன் பூமியில் பச்சைக் கடல் சீற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

எனவே முடிவு பின்வருமாறு: வாழ, ஆலை எப்படியாவது ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும், பெயரிடப்பட்ட கூறுகளை "சாப்பிட" வேண்டும்.

எப்படி சரியாக? தாவர உணவின் சரக்கறை எங்கே அமைந்துள்ளது?

மண்ணில், நீரில், காற்றில்.

ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயங்கள் இருந்தன. சில மண்ணில், செடி செழித்து, பூத்து, கனிகளைத் தந்தது. மற்றவர்கள் மீது, அது நோய்வாய்ப்பட்ட, உலர்ந்த மற்றும் ஒரு மங்கலான விசித்திரமாக மாறியது. ஏனெனில் இந்த மண்ணில் சில தனிமங்கள் இல்லை.

லைபிக்கிற்கு முன்பே, மக்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரியும். அதே பயிர்கள் மிகவும் வளமான மண்ணில் ஆண்டுதோறும் விதைக்கப்பட்டாலும், அறுவடை மோசமாகவும் மோசமாகவும் மாறும்.

மண் குறைந்துவிட்டது. தேவையான இரசாயன கூறுகளின் அனைத்து இருப்புக்களும் தாவரங்கள் படிப்படியாக "சாப்பிட்டன".

மண்ணுக்கு "உணவளிப்பது" அவசியம். காணாமல் போன பொருட்கள் மற்றும் உரங்களை அதில் அறிமுகப்படுத்துங்கள். அவை பழங்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டன. முன்னோர்களின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உள்ளுணர்வாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.


லைபிக் உரங்களின் பயன்பாட்டை அறிவியல் நிலைக்கு உயர்த்தினார். எனவே வேளாண் வேதியியல் பிறந்தது. வேதியியல் பயிர் உற்பத்தியின் கைம்பெண்ணாக மாறிவிட்டது. அவளுக்கு முன் ஒரு பணி எழுந்தது: நன்கு அறியப்பட்ட உரங்களைப் பயன்படுத்துவது மற்றும் புதியவற்றை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பதை மக்களுக்குக் கற்பிப்பது.

டஜன் கணக்கான வெவ்வேறு உரங்கள் இப்போது பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவற்றில் மிக முக்கியமானவை பொட்டாஷ், நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ். ஏனெனில் இது பொட்டாசியம், நைட்ரஜன் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகும், அவை இல்லாமல் எந்த தாவரமும் வளராது.

ஒரு சிறிய ஒப்புமை, அல்லது வேதியியலாளர்கள் எவ்வாறு பொட்டாசியத்துடன் தாவரங்களுக்கு உணவளித்தனர்


... இப்போது மிகவும் புகழ்பெற்ற யுரேனியம் வேதியியலின் நலன்களின் புறநகரில் எங்கோ பதுங்கியிருந்தது. கண்ணாடியின் நிறம் மற்றும் புகைப்படம் மட்டுமே அவருக்கு எதிராக கூச்ச சுபாவங்களை முன்வைத்தன. பின்னர் அவர்கள் யுரேனியத்தில் ரேடியத்தைக் கண்டுபிடித்தனர். ஆயிரக்கணக்கான டன் யுரேனியம் தாதுக்களில் இருந்து, வெள்ளி உலோகத்தின் ஒரு சிறிய தானியத்தை பிரித்தெடுக்கப்பட்டது. மேலும் அதிக அளவு யுரேனியம் கொண்ட கழிவுகள் தொழிற்சாலை கிடங்குகளில் தொடர்ந்து சிதறிக்கொண்டே இருந்தன. இறுதியாக யுரேனியம் மணி அடித்தது. அணு ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதற்கான சக்தியை அந்த நபருக்கு வழங்குவது அவர்தான் என்று மாறியது. கழிவு ஒரு நகை ஆகிவிட்டது.

... ஜெர்மனியில் ஸ்டாஸ்பர்ட் உப்பு வைப்பு நீண்ட காலமாக அறியப்படுகிறது. அவற்றில் பல உப்புகள் இருந்தன, முக்கியமாக பொட்டாசியம் மற்றும் சோடியம். சோடியம் உப்பு, டேபிள் உப்பு, உடனடியாக உபயோகம் கிடைத்தது. பொட்டாசியம் உப்புகள் வருத்தப்படாமல் நிராகரிக்கப்பட்டன. அவர்களின் பெரிய மலைகள் சுரங்கங்களுக்கு அருகில் குவிந்து கிடக்கின்றன. மக்களுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை. விவசாயத்திற்கு பொட்டாஷ் உரங்கள் தேவைப்பட்டன, ஆனால் ஸ்டாஸ்பர்ட் கழிவுகளை பயன்படுத்த முடியவில்லை. அவற்றில் மெக்னீசியம் மிக அதிகமாக இருந்தது. மேலும், சிறிய அளவுகளில் தாவரங்களுக்குப் பயன்படும் அவர், பெரிய அளவில் ஆபத்தானவர்.

இங்கே வேதியியலும் உதவியது. பொட்டாசியம் உப்புகளிலிருந்து மெக்னீசியத்தை அகற்ற ஒரு எளிய முறையை அவள் கண்டுபிடித்தாள். மேலும் ஸ்டாஸ்பர்ட் சுரங்கங்களைச் சுற்றியுள்ள மலைகள் நம் கண்முன்னே உருகத் தொடங்கின. அறிவியல் வரலாற்றாசிரியர்கள் பின்வரும் உண்மையைப் புகாரளிக்கின்றனர்: 1811 ஆம் ஆண்டில், பொட்டாஷ் உப்புகளை பதப்படுத்தும் முதல் ஆலை ஜெர்மனியில் கட்டப்பட்டது. ஒரு வருடம் கழித்து, அவற்றில் நான்கு ஏற்கனவே இருந்தன, 1872 இல் ஜெர்மனியில் முப்பத்தி மூன்று தொழிற்சாலைகள் அரை மில்லியன் டன்களுக்கு மேல் கச்சா உப்பை பதப்படுத்தின.

சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு பல நாடுகளில் பொட்டாஷ் தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டன. இப்போது, ​​பல நாடுகளில், பொட்டாஷ் மூலப்பொருட்களை பிரித்தெடுப்பது, டேபிள் உப்பை பிரித்தெடுப்பதை விட பல மடங்கு அதிகம்.

"நைட்ரஜன் பேரழிவு"


நைட்ரஜன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, முக்கிய நுண்ணுயிரியலாளர் ஒருவர் எழுதினார்: "உன்னத உலோகங்களின் அரிதானதை விட ஒரு பொது உயிரியல் பார்வையில் நைட்ரஜன் மிகவும் விலைமதிப்பற்றது." மேலும் அவர் முற்றிலும் சரியாக இருந்தார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, நைட்ரஜன் என்பது தாவர மற்றும் விலங்கு ஆகிய இரண்டின் எந்தவொரு புரத மூலக்கூறின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாகும். நைட்ரஜன் இல்லை - புரதம் இல்லை. மேலும் புரதம் இல்லை என்றால், உயிர் இல்லை. எங்கெல்ஸ் "வாழ்க்கை என்பது புரத உடல்களின் இருப்பின் ஒரு வடிவம்" என்று கூறினார்.

தாவரங்களுக்கு புரத மூலக்கூறுகளை உருவாக்க நைட்ரஜன் தேவை. ஆனால் அவர்கள் அதை எங்கிருந்து பெறுகிறார்கள்? நைட்ரஜன் குறைந்த வேதியியல் செயல்பாட்டால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ், அது எதிர்வினையாற்றாது. எனவே, தாவரங்கள் வளிமண்டல நைட்ரஜனைப் பயன்படுத்த முடியாது. கீழ்நோக்கி "... அவர் ஒரு கண்ணைப் பார்த்தாலும், ஆனால் பல் தெரியாது." இதன் பொருள் தாவரங்களின் நைட்ரஜன் களஞ்சியம் மண். ஐயோ, சரக்கறை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. இதில் நைட்ரஜன் கொண்ட சில சேர்மங்கள் உள்ளன. அதனால்தான் மண் அதன் நைட்ரஜனை விரைவாக வீணாக்குகிறது, மேலும் அது அதனுடன் கூடுதலாக வளப்படுத்தப்பட வேண்டும். நைட்ரஜன் உரங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

இப்போது "சிலி சால்ட்பீட்டர்" என்ற கருத்து வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டது. மேலும் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அது வாயை விட்டு வெளியேறவில்லை.

மந்தமான அடகாமா பாலைவனம் சிலி குடியரசின் பரந்து விரிந்து பரந்து விரிந்துள்ளது. இது நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் வரை நீண்டுள்ளது. முதல் பார்வையில், இது மிகவும் பொதுவான பாலைவனமாகும், ஆனால் ஒரு வினோதமான சூழ்நிலை உலகின் பிற பாலைவனங்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது: மணல் ஒரு மெல்லிய அடுக்கின் கீழ், சோடியம் நைட்ரேட் அல்லது சோடியம் நைட்ரேட்டின் சக்திவாய்ந்த வைப்புக்கள் உள்ளன. அவர்கள் நீண்ட காலமாக இந்த வைப்பு பற்றி அறிந்திருந்தார்கள், ஆனால், ஒருவேளை, முதன்முறையாக ஐரோப்பாவில் துப்பாக்கி தூள் பற்றாக்குறை இருந்தபோது அவர்கள் அவர்களைப் பற்றி நினைவில் வைத்தனர். உண்மையில், துப்பாக்கித் தூள் உற்பத்திக்கு, நிலக்கரி, கந்தகம் மற்றும் சால்ட்பீட்டர் முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டன.


ஒரு வெளிநாட்டுப் பொருளை வழங்குவதற்காக ஒரு பயணம் அவசரமாக பொருத்தப்பட்டது. இருப்பினும், அனைத்து சரக்குகளும் கடலில் வீசப்பட வேண்டும். துப்பாக்கியின் உற்பத்திக்கு பொட்டாசியம் நைட்ரேட் மட்டுமே பொருத்தமானது. சோடியம் காற்றில் இருந்து ஈரப்பதத்தை பேராசையுடன் உறிஞ்சியது, துப்பாக்கியால் நனைத்தது, அதைப் பயன்படுத்த இயலாது.

ஐரோப்பியர்கள் வெளிநாட்டு சரக்குகளை கடலில் வீசுவது இது முதல் முறை அல்ல. 17 ஆம் நூற்றாண்டில், பிளாட்டினம் என்றழைக்கப்படும் வெள்ளை உலோகத்தின் தானியங்கள் பிளாட்டினோ டெல் பினோ ஆற்றின் கரையில் காணப்பட்டன. முதல் முறையாக பிளாட்டினம் ஐரோப்பாவிற்கு 1735 இல் வந்தது. ஆனால் அவளை என்ன செய்வது என்று அவர்களுக்குத் தெரியாது. அந்த நேரத்தில் உன்னத உலோகங்களில், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மட்டுமே தெரிந்தன, மேலும் பிளாட்டினம் தனக்கென ஒரு சந்தையைக் கண்டுபிடிக்கவில்லை. ஆனால் புத்திசாலி மக்கள் குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு விசையின் அடிப்படையில், பிளாட்டினம் மற்றும் தங்கம் ஒருவருக்கொருவர் நெருக்கமாக இருப்பதை கவனித்தனர். அவர்கள் இதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தங்கத்தில் பிளாட்டினம் சேர்க்கத் தொடங்கினர், இது நாணயங்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இது ஏற்கனவே போலியானது. ஸ்பானிஷ் அரசாங்கம் பிளாட்டினம் இறக்குமதியை தடை செய்தது, மேலும் அந்த மாநிலத்தில் இன்னும் இருக்கும் அந்த இருப்புக்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஏராளமான சாட்சிகள் முன்னிலையில் கடலில் மூழ்கின.

ஆனால் சிலி சால்ட்பீட்டருடன் கதை முடிவடையவில்லை. இது ஒரு சிறந்த நைட்ரஜன் உரமாக மாறியது, இயற்கையால் மனிதனுக்கு கருணையுடன் வழங்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் வேறு எந்த நைட்ரஜன் உரங்களும் தெரியவில்லை. சோடியம் நைட்ரேட்டின் இயற்கை வைப்புகளின் தீவிர வளர்ச்சி தொடங்கியது. சிலி துறைமுகமான இக்விக்வேயில் இருந்து, கப்பல்கள் தினமும் பயணம் செய்து, உலகின் அனைத்து மூலைகளிலும் இத்தகைய மதிப்புமிக்க உரங்களை வழங்கின.

... 1898 ஆம் ஆண்டில், பிரபல க்ரூக்கின் இருண்ட கணிப்பால் உலகம் அதிர்ச்சியடைந்தது. அவரது உரையில், அவர் மனிதகுலத்திற்கான நைட்ரஜன் பசியால் மரணத்தை முன்னறிவித்தார். ஒவ்வொரு ஆண்டும், அறுவடையுடன், வயல்கள் நைட்ரஜனை இழக்கின்றன, சிலி நைட்ரேட்டின் படிவுகள் படிப்படியாக உருவாக்கப்படுகின்றன. அட்டகாமா பாலைவனத்தின் பொக்கிஷங்கள் கடலில் ஒரு துளி.

பின்னர் விஞ்ஞானிகள் வளிமண்டலத்தை நினைவு கூர்ந்தனர். வளிமண்டலத்தில் உள்ள வரம்பற்ற நைட்ரஜன் இருப்புக்களில் கவனத்தை ஈர்த்த முதல் நபர் நமது பிரபல விஞ்ஞானி கிளிமென்ட் ஆர்கடீவிச் திமிரியாசேவ் ஆவார். திமிரியாசேவ் அறிவியல் மற்றும் மனித மேதையின் சக்தியை ஆழமாக நம்பினார். அவர் க்ரூக்கின் அச்சத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. மனிதகுலம் நைட்ரஜன் பேரழிவை வெல்லும், சிக்கலில் இருந்து விடுபடும் என்று திமிரியாசேவ் நம்பினார். மேலும் அவர் சொன்னது சரிதான். ஏற்கனவே 1908 இல், தொழில்துறை அளவில் நோர்வேயில் உள்ள பிர்கெலேண்ட் மற்றும் ஈட் விஞ்ஞானிகள் மின்சார வளைவைப் பயன்படுத்தி வளிமண்டல நைட்ரஜனை சரிசெய்தனர்.

அதே நேரத்தில், ஜெர்மனியில், ஃபிரிட்ஸ் ஹேபர் நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜனில் இருந்து அம்மோனியாவை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு முறையை உருவாக்கினார். எனவே தாவர ஊட்டச்சத்துக்கு மிகவும் அவசியமான பிணைக்கப்பட்ட நைட்ரஜனின் பிரச்சினை இறுதியாக தீர்க்கப்பட்டது. மேலும் வளிமண்டலத்தில் நிறைய இலவச நைட்ரஜன் உள்ளது: விஞ்ஞானிகள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து நைட்ரஜனையும் உரங்களாக மாற்றினால், இது ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தாவரங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் என்று கணக்கிட்டுள்ளனர்.

பாஸ்பரஸ் எதற்கு?


ஜஸ்டஸ் லிபிக் ஒரு தாவரம் காற்றில் இருந்து நைட்ரஜனை உறிஞ்ச முடியும் என்று நம்பினார். பொட்டாசியம் மற்றும் பாஸ்பரஸுடன் மட்டுமே மண்ணை உரமாக்குவது அவசியம். ஆனால் இந்த கூறுகளுடன் அவர் அதிர்ஷ்டசாலி இல்லை. அவரது "காப்புரிமை உரங்கள்", பிரிட்டிஷ் நிறுவனங்களில் ஒன்றை உற்பத்தி செய்ய எடுத்தது, விளைச்சல் அதிகரிக்க வழிவகுக்கவில்லை. பல வருடங்களுக்குப் பிறகுதான் லிபிக் தனது தவறைப் புரிந்துகொண்டு வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார். அவர் கரையாத பாஸ்பேட் உப்புகளைப் பயன்படுத்தினார், அதிக கரையக்கூடிய உப்புக்கள் மழையால் மண்ணிலிருந்து விரைவாகக் கழுவப்பட்டுவிடும் என்று அஞ்சினார். ஆனால் தாவரங்களால் பாஸ்பரஸை கரையாத பாஸ்பேட்டிலிருந்து உறிஞ்ச முடியாது. மேலும் மனிதன் தாவரங்களுக்கு ஒரு வகையான "அரை முடிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு" தயாரிக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், உலகெங்கிலும் உள்ள பயிர்கள் வயல்களில் இருந்து சுமார் 10 மில்லியன் டன் பாஸ்போரிக் அமிலத்தை அகற்றுகின்றன. தாவரங்களுக்கு ஏன் பாஸ்பரஸ் தேவை? எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இது கொழுப்புகளின் கலவை அல்லது கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் கலவையில் சேர்க்கப்படவில்லை. மேலும் பல புரத மூலக்கூறுகள், குறிப்பாக எளிமையானவை, பாஸ்பரஸைக் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆனால் பாஸ்பரஸ் இல்லாமல், இந்த சேர்மங்கள் அனைத்தையும் உருவாக்க முடியாது.

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஆலை நகைச்சுவையாக உற்பத்தி செய்யும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் தண்ணீரிலிருந்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் தொகுப்பு மட்டுமல்ல. இது ஒரு சிக்கலான செயல்முறை. ஒளிச்சேர்க்கை குளோரோபிளாஸ்ட்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது - தாவர உயிரணுக்களின் ஒரு வகையான "உறுப்புகள்". குளோரோபிளாஸ்ட்களில் பல பாஸ்பரஸ் சேர்மங்கள் உள்ளன. ஏறக்குறைய, குளோரோபிளாஸ்ட்களை எந்த விலங்கின் வயிற்றின் வடிவத்திலும் கற்பனை செய்யலாம், அங்கு உணவு செரிமானம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு நடைபெறுகிறது, ஏனெனில் அவர்கள்தான் தாவரங்களின் நேரடி "கட்டிட" செங்கற்களைக் கையாளுகிறார்கள்: கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீர்.

ஒரு தாவரத்தால் காற்றிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சுவது பாஸ்பரஸ் சேர்மங்களின் உதவியுடன் நிகழ்கிறது. கனிம பாஸ்பேட்டுகள் கார்பன் டை ஆக்சைடை கார்போனிக் அமில அயனிகளாக மாற்றுகின்றன, பின்னர் அவை சிக்கலான கரிம மூலக்கூறுகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது.

நிச்சயமாக, தாவரங்களின் வாழ்க்கையில் பாஸ்பரஸின் பங்கு இதற்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. மேலும் தாவரங்களுக்கு அதன் முக்கியத்துவம் ஏற்கனவே முழுமையாக தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது என்று சொல்ல முடியாது. இருப்பினும், அறியப்பட்டவை கூட அவர்களின் வாழ்க்கையில் அதன் முக்கிய பங்கைக் காட்டுகிறது.

இரசாயனப் போர்


இது உண்மையில் ஒரு போர். துப்பாக்கிகள் மற்றும் டாங்கிகள், ஏவுகணைகள் மற்றும் குண்டுகள் இல்லாமல் மட்டுமே. இது ஒரு "அமைதியானது", சில நேரங்களில் பலருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாதது, வாழ்க்கை மற்றும் இறப்புக்கான போர். மேலும் அதில் வெற்றி என்பது எல்லா மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சி.

உதாரணமாக, ஒரு சாதாரண கேட்ஃபிளை எவ்வளவு தீங்கு விளைவிக்கிறது? இந்த தீங்கிழைக்கும் உயிரினம் ஒரு வருடத்திற்கு மில்லியன் கணக்கான ரூபிள் அளவுக்கு நம் நாட்டில் மட்டுமே இழப்பைத் தருகிறது. மற்றும் களைகள்? அமெரிக்காவில் மட்டும் அவர்களின் இருப்பு நான்கு பில்லியன் டாலர்கள். அல்லது வெட்டுக்கிளிகளை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், பூக்கும் வயல்களை வெற்று, உயிரற்ற நிலமாக மாற்றும் ஒரு பேரழிவு. தாவர மற்றும் விலங்கு கொள்ளையர்கள் ஒரே ஆண்டில் உலகின் விவசாயத்திற்கு செய்யும் அனைத்து சேதங்களையும் கணக்கிட்டால், நீங்கள் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவு கிடைக்கும். இந்த பணத்தின் மூலம், ஒரு வருடத்திற்கு 200 மில்லியன் மக்களுக்கு இலவசமாக உணவளிக்க முடியும்!

ரஷ்ய மொழிபெயர்ப்பில் "சிட்" என்றால் என்ன? இதன் பொருள் கொலை. எனவே வேதியியலாளர்கள் பல்வேறு "சிட்களை" உருவாக்கத் தொடங்கினர். அவர்கள் பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்கினர் - "பூச்சிகளைக் கொல்வது", ஜூசைடுகள் - "கொறித்துண்ணிகளைக் கொல்வது", களைக்கொல்லிகள் - "புல்லைக் கொல்வது". இந்த "சிட்கள்" அனைத்தும் இப்போது விவசாயத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இரண்டாம் உலகப் போர் வரை, முக்கியமாக கனிம பூச்சிக்கொல்லிகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. பல்வேறு கொறித்துண்ணிகள் மற்றும் பூச்சிகள், களைகளுக்கு ஆர்சனிக், கந்தகம், தாமிரம், பேரியம், ஃவுளூரைடு மற்றும் பல நச்சு கலவைகள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், நாற்பதுகளின் நடுப்பகுதியில் இருந்து, கரிம பூச்சிக்கொல்லிகள் பரவலாகி வருகின்றன. கரிம சேர்மங்களுக்கான இந்த "சார்பு" மிகவும் வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டது. விஷயம் என்னவென்றால், அவை மனிதர்களுக்கும் பண்ணை விலங்குகளுக்கும் மிகவும் பாதிப்பில்லாதவை. அவர்கள் அதிக பன்முகத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளனர், மேலும் அதே விளைவைப் பெறுவதற்கு அவை கனிமங்களை விட மிகக் குறைவாகவே தேவைப்படுகின்றன. எனவே, ஒரு சதுர சென்டிமீட்டர் பரப்பிற்கு ஒரு கிராம் டிடிடி பவுடரில் ஒரு மில்லியன் மட்டுமே சில பூச்சிகளை முற்றிலும் அழிக்கிறது.


கரிம பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டில் சில ஆர்வங்கள் இருந்தன. ஹெக்ஸாக்ளோரேன் தற்போது மிகவும் பயனுள்ள பூச்சிக்கொல்லிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்த பொருள் முதன்முதலில் 1825 இல் ஃபாரடேயால் பெறப்பட்டது என்பது சிலருக்குத் தெரியும். நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, வேதியியலாளர்கள் ஹெக்ஸாக்ளோரேனை அதன் அற்புதமான பண்புகளைப் பற்றி கூட அறியாமல் ஆராய்ச்சி செய்து வருகின்றனர். 1935 க்குப் பிறகு, உயிரியலாளர்கள் அதைப் படிக்கத் தொடங்கியபோது, ​​இந்த பூச்சிக்கொல்லி ஒரு தொழில்துறை அளவில் உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கியது. தற்போதுள்ள சிறந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் ஆர்கனோபாஸ்பரஸ் சேர்மங்களான பாஸ்பமைடு அல்லது எம் -81 ஆகும்.

சமீப காலம் வரை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாக்க வெளிப்புற ஏற்பாடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் நீங்களே தீர்மானியுங்கள்: மழை கடந்துவிட்டது, காற்று வீசியது, உங்கள் பாதுகாப்பு பொருள் மறைந்துவிட்டது. நீங்கள் மீண்டும் தொடங்க வேண்டும். விஞ்ஞானிகள் இந்த கேள்வியை யோசித்துள்ளனர் - பாதுகாக்கப்பட்ட உயிரினத்தில் நச்சு இரசாயனங்களை அறிமுகப்படுத்த முடியுமா? அவர்கள் ஒரு நபருக்கு தடுப்பூசி கொடுக்கிறார்கள் - மேலும் அவர் நோய்களுக்கு பயப்படுவதில்லை. நுண்ணுயிரிகள் அத்தகைய உயிரினத்திற்குள் நுழைந்தவுடன், சீரம் நிர்வாகத்தின் விளைவாக தோன்றிய கண்ணுக்கு தெரியாத "சுகாதார காவலர்களால்" அவை உடனடியாக அழிக்கப்படுகின்றன.

உட்புற பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்குவது மிகவும் சாத்தியம் என்று மாறியது. பூச்சி பூச்சிகள் மற்றும் தாவரங்களின் பல்வேறு கட்டமைப்புகளில் விஞ்ஞானிகள் விளையாடியுள்ளனர். தாவரங்களுக்கு, அத்தகைய நச்சு இரசாயனம் பாதிப்பில்லாதது, ஒரு பூச்சிக்கு - ஒரு கொடிய விஷம்.

வேதியியல் தாவரங்களை பூச்சிகளிடமிருந்து மட்டுமல்ல, களைகளிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது. களைக்கொல்லிகள் என்று அழைக்கப்படுபவை உருவாக்கப்பட்டன, அவை களைகளில் மனச்சோர்வு விளைவைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் நடைமுறையில் பயிரிடப்பட்ட தாவரத்தின் வளர்ச்சிக்கு தீங்கு விளைவிக்காது.

ஒருவேளை முதல் களைக்கொல்லிகளில் ஒன்று, விந்தை போதும் ... உரங்கள். எனவே, விவசாயப் பழக்கவழக்கங்களால் அதிக அளவு சூப்பர் பாஸ்பேட் அல்லது பொட்டாசியம் சல்பேட் வயல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டால், பயிரிடப்பட்ட செடிகளின் தீவிர வளர்ச்சியுடன், களைகளின் வளர்ச்சி தடுக்கப்படும். ஆனால் இங்கே கூட, பூச்சிக்கொல்லிகளைப் போலவே, கரிம கலவைகள் நம் காலத்தில் ஒரு தீர்க்கமான பாத்திரத்தை வகிக்கின்றன.

விவசாயிகளின் உதவியாளர்கள்


பையனுக்கு பதினாறு வயதுக்கு மேல். இங்கே அவர் ஒருவேளை வாசனைத் துறையில் முதல் முறையாக இருக்கிறார். அவர் ஆர்வத்தினால் இங்கு இல்லை, ஆனால் தேவைக்காக. அவரது மீசை ஏற்கனவே உடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது, அதை ஷேவ் செய்வது அவசியம்.

ஆரம்பநிலைக்கு, இது மிகவும் சுவாரஸ்யமான செயல்பாடு. ஆனால் பத்து அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவள் மிகவும் சோர்வாக இருக்கிறாள், சில சமயங்களில் அவள் தாடியை வளர்க்க விரும்புகிறாள்.

உதாரணமாக புல்லை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ரயில் பாதையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது. மேலும் ஆண்டுதோறும் மக்கள் அரிவாள் மற்றும் அரிவாளால் "ஷேவ்" செய்கிறார்கள். ஆனால் மாஸ்கோ-கபரோவ்ஸ்க் ரயில்வேயை கற்பனை செய்து பாருங்கள். இது ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர். மேலும் கோடை காலத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை அனைத்து புற்களையும் நீளமாக வெட்டினால், இந்த செயல்பாட்டின் போது நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் பேரை வைத்திருக்க வேண்டும்.

"ஷேவிங்" என்ற ஒருவித ரசாயன முறையைக் கொண்டு வர முடியுமா? உங்களால் முடியும் என்று மாறிவிடும்.

ஒரு ஹெக்டேரில் புல் வெட்ட, 20 பேர் நாள் முழுவதும் வேலை செய்வது அவசியம். களைக்கொல்லிகள் சில மணிநேரங்களில் அதே பகுதியில் "கொலை செயல்பாட்டை" முடிக்கின்றன. மேலும் அவை புல்லை முழுமையாக அழித்து விடுகின்றன.

தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்கள் என்ன தெரியுமா? ஃபோலியோ என்றால் இலை. டிஃபோலியன்ட் என்பது அவர்கள் விழும் ஒரு பொருள். அவற்றின் பயன்பாடு பருத்தி அறுவடை இயந்திரமயமாக்க சாத்தியமாக்கியது. ஆண்டுதோறும், நூற்றாண்டு முதல் நூற்றாண்டு வரை, மக்கள் வயல்களுக்குச் சென்று பருத்தி புதர்களை கைமுறையாகத் தேர்ந்தெடுத்தனர். பருத்தியின் கையேடு அறுவடையைப் பார்க்காத எவரும் அத்தகைய வேலையின் முழு சுமையையும் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, இது 40-50 டிகிரி வெப்பநிலையில் நிகழ்கிறது.

இப்போது எல்லாம் மிகவும் எளிமையானது. பருத்தித் துவாரங்கள் திறப்பதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, பருத்தித் தோட்டங்கள் பழுதடைந்து பயிரிடப்படுகின்றன. இவற்றில் எளிமையானது Mg 2 ஆகும். இலைகள் புதர்களில் இருந்து விழுகின்றன, இப்போது பருத்தி அறுவடை இயந்திரங்கள் வயல்களில் வேலை செய்கின்றன. மூலம், CaCN 2 ஒரு defoliant பயன்படுத்த முடியும், அது புதர்களை சிகிச்சை போது, ​​நைட்ரஜன் உரங்கள் கூடுதலாக மண்ணில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்று அர்த்தம்.


ஆனால் விவசாயத்திற்கு அதன் உதவியில், இயற்கையை "திருத்துவதில்", வேதியியல் மேலும் சென்றது. வேதியியலாளர்கள் ஆக்ஸின்கள் என்று அழைக்கப்படுவதை கண்டுபிடித்துள்ளனர் - தாவர வளர்ச்சி முடுக்கிகள். உண்மை, முதலில் அவை இயற்கையாக இருந்தன. அவற்றில் எளிமையானது, எடுத்துக்காட்டாக, ஹெடெரோஆக்சின், வேதியியலாளர்கள் தங்கள் ஆய்வகங்களில் ஒருங்கிணைக்க கற்றுக்கொண்டனர். இந்த பொருட்கள் தாவரங்களின் வளர்ச்சி, பூக்கும் மற்றும் பழம்தருவதை துரிதப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவற்றின் எதிர்ப்பு மற்றும் உயிர்ச்சக்தியையும் அதிகரிக்கிறது. கூடுதலாக, அதிக செறிவுகளில் ஆக்சின்களின் பயன்பாடு எதிர் விளைவைக் கொண்டுள்ளது - இது தாவரங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

மருத்துவ பொருட்களுடன் கிட்டத்தட்ட முழுமையான ஒப்புமை உள்ளது. எனவே, ஆர்சனிக், பிஸ்மத், பாதரசம் அடங்கிய அறியப்பட்ட மருத்துவ ஏற்பாடுகள் உள்ளன, இருப்பினும், பெரிய (மாறாக, உயர்ந்த) செறிவுகளில், இந்த பொருட்கள் அனைத்தும் நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தவை.

உதாரணமாக, ஆக்ஸின்கள் அலங்கார செடிகள் மற்றும் குறிப்பாக பூக்களின் பூக்கும் நேரத்தை கணிசமாக நீட்டிக்க முடியும். திடீரென வசந்த காலத்தில் உறைபனி ஏற்பட்டால், மரத்தின் மொட்டு திறப்பு மற்றும் பூப்பதைத் தடுக்கவும், மற்றும் பல. மறுபுறம், குறுகிய கோடை காலங்களில் குளிர் பிரதேசங்களில், இது பல பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை வேகமாக வளர்க்க அனுமதிக்கும். ஆக்சின்களின் இந்த திறன்கள் இன்னும் பெரிய அளவில் உணரப்படவில்லை, ஆனால் ஆய்வக சோதனைகள் மட்டுமே என்றாலும், தொலைதூர எதிர்காலத்தில் விவசாயிகளின் உதவியாளர்கள் பரந்த அளவில் வெளியே வருவார்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

பேய்களுக்கு சேவை செய்யுங்கள்


ஒரு செய்தித்தாள் உணர்விற்கான ஒரு உண்மை இங்கே: ஒரு மதிப்பிற்குரிய விஞ்ஞானிக்கு நன்றியுள்ள சக ஊழியர்களுடன் வழங்கப்படுகிறது ... ஒரு அலுமினிய குவளை. எந்தவொரு பரிசுக்கும் நன்றி தேவை. ஆனால் அது உண்மையல்லவா, ஒரு அலுமினிய குவளை கொடுக்க ... இதில் முரண்பாடாக ஏதாவது இருக்கிறது ...

அது இப்பொழுது. நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அத்தகைய பரிசு மிகவும் தாராளமாகத் தோன்றியிருக்கும். இது உண்மையில் ஆங்கில வேதியியலாளர்களால் வழங்கப்பட்டது. மேலும் யாருக்கும் அல்ல, ஆனால் டிமிட்ரி இவனோவிச் மெண்டலீவ். அறிவியலுக்கான சிறந்த சேவைகளின் அடையாளமாக.

உலகில் உள்ள அனைத்தும் எவ்வாறு உறவினர் என்பதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். கடந்த நூற்றாண்டில், தாதுக்களில் இருந்து அலுமினியத்தை பிரித்தெடுக்கும் மலிவான முறை அவர்களுக்கு தெரியாது, எனவே உலோகம் விலை உயர்ந்தது. நாங்கள் ஒரு வழியைக் கண்டுபிடித்தோம், விலைகள் கீழே இறங்கின.

கால அட்டவணையின் பல கூறுகள் இன்னும் விலை உயர்ந்தவை. மேலும் இது பெரும்பாலும் அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. ஆனால் இப்போதைக்கு நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை உறுப்புகளுக்கான "விலை குறைப்பு" களை மேற்கொள்ளும். அவர்கள் கண்டிப்பாக நடத்தப்படுவார்கள், ஏனென்றால் மேலும், மெண்டலீவ் அட்டவணையில் அதிகமான மக்கள் இந்த நடைமுறையில் அதன் செயல்பாட்டுத் துறையில் ஈடுபடுகிறார்கள்.

ஆனால் அவற்றுள் ஒன்று பூமியின் மேலோட்டத்தில் நிகழாதவை, அல்லது அவை மிகக் குறைவானவை, கிட்டத்தட்ட எதுவும் இல்லை. அஸ்டாடின் மற்றும் ஃப்ரான்சியம், நெப்டுனியம் மற்றும் புளூட்டோனியம், ப்ரோமெத்தியம் மற்றும் டெக்னீசியம் ...

இருப்பினும், அவை செயற்கையாக தயாரிக்கப்படலாம். ஒரு வேதியியலாளர் தனது கைகளில் ஒரு புதிய உறுப்பைப் பிடித்தவுடன், அவர் சிந்திக்கத் தொடங்குகிறார்: வாழ்க்கையில் அதை எவ்வாறு தொடங்குவது?

இதுவரை, மிக முக்கியமான செயற்கை உறுப்பு புளுடோனியம் ஆகும். மேலும் அதன் உலக உற்பத்தி இப்போது கால அட்டவணையின் பல "சாதாரண" கூறுகளின் உற்பத்தியை மீறுகிறது. வேதியியலாளர்கள் புளூட்டோனியத்தை மிகவும் ஆய்வு செய்யப்பட்ட கூறுகளில் ஒன்றாக வகைப்படுத்துகிறார்கள், இருப்பினும் இது கால் நூற்றாண்டுக்கு முந்தையது. புளூட்டோனியம் அணு உலைகளுக்கு ஒரு சிறந்த "எரிபொருள்" என்பதால் இவை அனைத்தும் தற்செயலானவை அல்ல, எந்த வகையிலும் யுரேனியத்தை விட தாழ்ந்ததல்ல.

பூமியின் சில அமெரிக்க செயற்கைக்கோள்களில், அமேரியம் மற்றும் கியூரியம் ஆற்றல் ஆதாரமாக செயல்பட்டது. இந்த கூறுகள் மிகவும் கதிரியக்கத்தன்மை கொண்டவை. அவை சிதையும் போது, ​​நிறைய வெப்பம் வெளியிடப்படுகிறது. தெர்மோலெமென்ட்ஸ் உதவியுடன், அது மின்சாரமாக மாற்றப்படுகிறது.

பூமியின் தாதுக்களில் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத ப்ரோமெத்தியம் பற்றி என்ன? மினியேச்சர் பேட்டரிகள், ஒரு வழக்கமான புஷ்பின் தொப்பியை விட சற்று பெரியது, ப்ரோமெத்தியத்தின் பங்கேற்புடன் உருவாக்கப்பட்டது. சிறந்த, இரசாயன பேட்டரிகள் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் நீடிக்காது. ப்ரோமெத்தியம் அணு பேட்டரி தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகள் வேலை செய்கிறது. மேலும் அதன் பயன்பாடுகளின் வரம்பு மிகவும் விரிவானது: கேட்கும் கருவிகள் முதல் வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகணைகள் வரை.

தைராய்டு நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக மருத்துவர்களுக்கு அஸ்டாடின் தனது சேவைகளை வழங்கத் தயாராக உள்ளது. அவர்கள் இப்போது கதிரியக்க கதிர்வீச்சின் உதவியுடன் சிகிச்சையளிக்க முயற்சிக்கின்றனர். தைராய்டு சுரப்பியில் அயோடின் குவிகிறது என்பது அறியப்படுகிறது, ஆனால் அஸ்டாடின் என்பது அயோடினின் இரசாயன அனலாக் ஆகும். உடலில் செலுத்தப்படும் போது, ​​அஸ்டாடின் தைராய்டு சுரப்பியில் குவிந்துவிடும். அதன் கதிரியக்க பண்புகள் ஒரு கனமான வார்த்தையைச் சொல்லும்.

எனவே சில செயற்கை கூறுகள் நடைமுறையின் தேவைகளுக்கு ஒரு வெற்று இடமாக இல்லை. உண்மை, அவர்கள் ஒரு நபருக்கு ஒருதலைப்பட்சமாக சேவை செய்கிறார்கள். மக்கள் தங்கள் கதிரியக்க பண்புகளை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். கைகள் இன்னும் இரசாயன அம்சங்களை அடையவில்லை. விதிவிலக்கு டெக்னீசியம். இந்த உலோகத்தின் உப்புகள், அது மாறியது போல், எஃகு மற்றும் இரும்பு பொருட்களை அரிப்பை எதிர்க்கும்.

தண்ணீரிலிருந்து பெட்ரோலை சுத்தம் செய்தல்.

நான் குப்பியில் பெட்ரோலை ஊற்றினேன், பின்னர் அதை மறந்துவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றேன். குப்பி திறந்த நிலையில் இருந்தது. மழை வருகிறது.

அடுத்த நாள் நான் ஒரு ஏடிவி சவாரி செய்ய விரும்பினேன், பெட்ரோல் கேனைப் பற்றி நினைவுக்கு வந்தது. நான் அதை அணுகியபோது, ​​அதில் உள்ள பெட்ரோல் தண்ணீரில் கலந்திருப்பதை உணர்ந்தேன், ஏனெனில் நேற்று அதில் குறைந்த அளவு திரவம் இருந்தது. நான் தண்ணீர் மற்றும் பெட்ரோலை பிரிக்க வேண்டும். பெட்ரோலை விட அதிக வெப்பநிலையில் தண்ணீர் உறைகிறது என்பதை உணர்ந்து, குளிர்சாதன பெட்டியில் பெட்ரோல் கேனை வைத்தேன். குளிர்சாதன பெட்டியில், பெட்ரோலின் வெப்பநிலை -10 டிகிரி செல்சியஸ். சிறிது நேரம் கழித்து, நான் குளிர்சாதன பெட்டியில் இருந்து குப்பியை எடுத்தேன். குப்பியில் பனி மற்றும் பெட்ரோல் இருந்தது. நான் ஒரு கண்ணி வழியாக பெட்ரோலை மற்றொரு கேனில் ஊற்றினேன். அதன்படி, அனைத்து பனியும் முதல் குப்பியில் இருந்தது. இப்போது நான் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பெட்ரோலை ஏடிவியின் தொட்டியில் ஊற்றி இறுதியாக சவாரி செய்யலாம். உறைபனி போது (வெவ்வேறு வெப்பநிலை நிலைமைகளின் கீழ்), பொருட்களின் பிரிப்பு ஏற்பட்டது.

குல்காஷோவ் மாக்சிம்.

நவீன உலகில், இரசாயன செயல்முறைகள் இல்லாமல் மனித வாழ்க்கையை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது. உதாரணமாக பீட்டர் தி கிரேட் காலத்தில் கூட, வேதியியல் இருந்தது.

வெவ்வேறு இரசாயன கூறுகளை எவ்வாறு கலப்பது என்பதை மக்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால், அழகுசாதனப் பொருட்கள் இருக்காது. பல பெண்கள் அவர்கள் பார்ப்பது போல் அழகாக இல்லை. பிளாஸ்டிசினிலிருந்து குழந்தைகள் சிற்பம் செய்ய முடியாது. பிளாஸ்டிக் பொம்மைகள் இருக்காது. கார்கள் எரிவாயு இல்லாமல் இயங்காது. சவர்க்காரம் இல்லாமல் பொருட்களை கழுவுவது மிகவும் கடினம்.

ஒவ்வொரு இரசாயன உறுப்பும் மூன்று வடிவங்களில் உள்ளன: அணுக்கள், எளிய பொருட்கள் மற்றும் சிக்கலான பொருட்கள். மனித வாழ்வில் வேதியியலின் பங்கு மகத்தானது. வேதியியலாளர்கள் தாது, விலங்கு மற்றும் தாவர மூலப்பொருட்களிலிருந்து பல அற்புதமான பொருட்களை பிரித்தெடுக்கிறார்கள். வேதியியலின் உதவியுடன், ஒரு நபர் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட பண்புகளைக் கொண்ட பொருட்களைப் பெறுகிறார், மேலும் அவர்களிடமிருந்து, அவர்கள் உடைகள், காலணிகள், உபகரணங்கள், நவீன தகவல் தொடர்பு வழிமுறைகள் மற்றும் பலவற்றை உருவாக்குகிறார்கள்.

முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில், M.V. இன் வார்த்தைகள் லோமோனோசோவ்: "மனித விவகாரங்களில் வேதியியல் பரவலாக கைகளை நீட்டுகிறது ..."

உலோகங்கள், பிளாஸ்டிக், சோடா போன்ற இரசாயன பொருட்களின் உற்பத்தி பல்வேறு தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களால் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்துகிறது.

வேதியியலின் சாதனைகள் மட்டும் நல்லவை அல்ல. ஒரு நவீன நபர் அவற்றை சரியாகப் பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

மகரோவா காட்யா.

நான் இரசாயன செயல்முறைகள் இல்லாமல் வாழ முடியுமா?

வேதியியல் செயல்முறைகள் எல்லா இடங்களிலும் உள்ளன. அவர்கள் நம்மைச் சூழ்ந்துள்ளனர். சில நேரங்களில் நம் அன்றாட வாழ்வில் அவர்கள் இருப்பதை நாம் கவனிக்க மாட்டோம். எதிர்வினைகளின் உண்மையான தன்மையைப் பற்றி சிந்திக்காமல், அவற்றை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

உலகில் ஒவ்வொரு கணமும் இரசாயன எதிர்வினைகள் என்று அழைக்கப்படும் எண்ணற்ற செயல்முறைகள் உள்ளன.

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு கொள்ளும் போது, ​​புதிய பொருட்கள் உருவாகின்றன. இரசாயன எதிர்வினைகள் மிக மெதுவாகவும் மிக வேகமாகவும் உள்ளன. ஒரு விரைவான எதிர்வினைக்கு ஒரு வெடிப்பு ஒரு எடுத்துக்காட்டு: திடமான அல்லது திரவப் பொருட்கள் அதிக அளவு வாயுக்களின் வெளியீட்டில் சிதைவடைகின்றன.

எஃகு தகடு நீண்ட காலமாக அதன் பிரகாசத்தைத் தக்கவைக்கிறது, ஆனால் படிப்படியாக சிவப்பு துரு வடிவங்கள் அதில் தோன்றும். இந்த செயல்முறை அரிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அரிப்பு என்பது மெதுவான ஆனால் மிகவும் நயவஞ்சகமான இரசாயன எதிர்வினைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

பெரும்பாலும், குறிப்பாக தொழில்துறையில், விரும்பிய தயாரிப்பை விரைவாகப் பெற இந்த அல்லது அந்த எதிர்வினையை விரைவுபடுத்துவது அவசியம். பின்னர் வினையூக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பொருட்கள் எதிர்வினையில் பங்கேற்காது, ஆனால் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அதை துரிதப்படுத்துகிறது.

எந்த தாவரமும் காற்றிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி ஆக்ஸிஜனை வெளியிடுகிறது. அதே நேரத்தில், பல மதிப்புமிக்க பொருட்கள் பச்சை இலையில் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறை நடைபெறுகிறது - அவர்களின் ஆய்வகங்களில் ஒளிச்சேர்க்கை.

கிரகங்கள் மற்றும் முழு பிரபஞ்சத்தின் பரிணாமம் இரசாயன எதிர்வினைகளுடன் தொடங்கியது.

பெலியலோவா ஜூலியா.

சர்க்கரை

சர்க்கரைசுக்ரோஸின் பொதுவான பெயர். சர்க்கரையில் பல வகைகள் உள்ளன. உதாரணமாக, குளுக்கோஸ் - திராட்சை சர்க்கரை, பிரக்டோஸ் - பழ சர்க்கரை, கரும்பு சர்க்கரை, பீட் சர்க்கரை (மிகவும் பொதுவான கிரானுலேட்டட் சர்க்கரை).

முதலில் கரும்பிலிருந்து மட்டுமே சர்க்கரை பெறப்பட்டது. இது முதலில் இந்தியா, வங்காளத்தில் தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், பிரிட்டனுக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையிலான மோதல்களின் விளைவாக, கரும்பு சர்க்கரை மிகவும் விலை உயர்ந்தது, மேலும் பல வேதியியலாளர்கள் வேறு எதையாவது பெறுவது எப்படி என்று யோசிக்கத் தொடங்கினர். ஜெர்மன் வேதியியலாளர் ஆண்ட்ரியாஸ் மார்கிராஃப் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் இதை முதன்முதலில் செய்தார். சில செடிகளின் காய்ந்த கிழங்குகளுக்கு இனிப்பு சுவை இருப்பதை அவர் கவனித்தார், நுண்ணோக்கின் கீழ் பரிசோதித்தபோது, ​​அவை சர்க்கரையைப் போலவே தோற்றமளிக்கும் வெள்ளை படிகங்களைக் காட்டுகின்றன. ஆனால் மார்கிராஃப் தனது அறிவையும் அவதானிப்புகளையும் உயிர்ப்பிக்க முடியவில்லை, மற்றும் மார்கிராஃபின் மாணவர் ஃபிரான்ஸ் கார்ல் அர்ஹார்ட் குனெர்ன் தோட்டத்தை வாங்கி முதல் பீட் சர்க்கரை தொழிற்சாலையை கட்டத் தொடங்கியபோது, ​​1801 இல் மட்டுமே சர்க்கரையின் பெருமளவிலான உற்பத்தி தொடங்கியது. இலாபத்தை அதிகரிக்க, அவர் பல்வேறு வகையான பீட்ஸைப் படித்தார் மற்றும் அவற்றின் கிழங்குகளில் அதிக சர்க்கரை உள்ளடக்கம் இருப்பதற்கான காரணங்களை அடையாளம் கண்டார். 1880 களில், சர்க்கரை உற்பத்தி பெரிய லாபத்தை உருவாக்கத் தொடங்கியது, ஆனால் இதைப் பார்க்க அர்ஹார்ட் வாழவில்லை.

இப்போது பீட் சர்க்கரை பின்வரும் வழியில் வெட்டப்படுகிறது. பீட்ஸை சுத்தம் செய்து நசுக்கி, அதிலிருந்து சாற்றை ஒரு பத்திரிகை மூலம் பிரித்தெடுக்கவும், பின்னர் சாறு சர்க்கரை அல்லாத அசுத்தங்களிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஆவியாகிறது. ஒரு சிரப் பெறப்பட்டு, சர்க்கரை படிகங்கள் உருவாகும் வரை வேகவைக்கப்படுகிறது. கரும்பு சர்க்கரையுடன், விஷயங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை. கரும்பும் நசுக்கப்பட்டு, சாறு எடுக்கப்பட்டு, அசுத்தங்கள் சுத்தம் செய்யப்பட்டு, பாகில் படிகங்கள் தோன்றும் வரை வேகவைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், மூல சர்க்கரை மட்டுமே பெறப்படுகிறது, அதில் இருந்து சர்க்கரை தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த மூல சர்க்கரை சுத்திகரிக்கப்பட்டு, அதிகப்படியான மற்றும் வண்ணமயமான பொருட்களை நீக்கி, சிரப் படிகமாக்கும் வரை மீண்டும் கொதிக்கவைக்கப்படுகிறது. சர்க்கரை சூத்திரம் இல்லை: வேதியியலுக்கு, சர்க்கரை ஒரு இனிமையான, கரையக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்.

உமான்ஸ்கி கிரில்.

உப்பு

உப்பு -உணவு தயாரிப்பு. அரைக்கும் போது, ​​அது ஒரு சிறிய வெள்ளை படிகமாகும். இயற்கையான டேபிள் உப்பு எப்பொழுதும் மற்ற கனிம உப்புகளின் அசுத்தங்களைக் கொண்டிருக்கிறது, இது வெவ்வேறு வண்ணங்களின் நிழல்களைக் கொடுக்கும் (பொதுவாக சாம்பல்). இது பல்வேறு வடிவங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது: சுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத (பாறை உப்பு), கரடுமுரடான மற்றும் மெல்லிய அரைத்தல், தூய மற்றும் அயோடைஸ் செய்யப்பட்ட, கடல் உப்பு போன்றவை.

பழங்காலத்தில், சில தாவரங்களை தீயில் எரித்து உப்பு வெட்டப்பட்டது; இதன் விளைவாக சாம்பல் ஒரு சுவையூட்டலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. உப்பு விளைச்சலை அதிகரிக்க, அவை கூடுதலாக உப்பு கடல் நீரில் ஊற்றப்பட்டன. குறைந்தது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, கடல் நீரை ஆவியாக்குவதன் மூலம், உப்பு உப்பு எடுப்பது மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த முறை முதலில் வறண்ட மற்றும் வெப்பமான காலநிலை உள்ள நாடுகளில் தோன்றியது, நீர் ஆவியாக்கம் இயற்கையாகவே நிகழ்ந்தது; அது பரவியதால், தண்ணீர் செயற்கையாக சூடாக்கத் தொடங்கியது. வடக்கு பிராந்தியங்களில், குறிப்பாக வெள்ளைக்கடலின் கரையில், முறை மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது: உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, உப்புக்கு முன் நன்னீர் உறைகிறது, மீதமுள்ள கரைசலில் உப்பு செறிவு அதிகரிக்கிறது. இவ்வாறு, புதிய மற்றும் செறிவூட்டப்பட்ட உப்புநீர் ஒரே நேரத்தில் கடல் நீரிலிருந்து பெறப்பட்டது, பின்னர் அது குறைந்த ஆற்றல் நுகர்வுடன் ஆவியாகியது.

டேபிள் உப்பு இரசாயனத் தொழிலுக்கு ஒரு முக்கிய மூலப்பொருள். இது சோடா, குளோரின், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் உலோக சோடியம் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.

தண்ணீரில் உப்பின் கரைசல் 0 ° C க்கும் குறைவான வெப்பநிலையில் உறைகிறது. தூய நீர் பனியுடன் (பனி வடிவத்தில் உட்பட) கலக்கும்போது, ​​உப்பு சுற்றுச்சூழலில் இருந்து வெப்ப ஆற்றலை எடுத்து உருக வைக்கிறது. இந்த நிகழ்வு சாலைகளில் இருந்து பனியை அகற்ற பயன்படுகிறது.

"வினிகரூன்" - தோல், மலிவான மற்றும் நிறைய கருப்பு சாயம்!

"வினிகரன்" (வினிகரூன்) என்பது காய்கறி பதப்படுத்தப்பட்ட தோலுக்கான கருப்பு சாயம்.

இது வீட்டில் தயாரிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதன் பொருட்கள் சாதாரண வினிகர் மற்றும் இரும்பு ஆகும்.

கலப்பு மற்றும் ஒரு மாதம் (அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட) வயதாகும்போது, ​​இரும்பு ஆக்சிஜனேற்ற செயல்முறை ஏற்படுகிறது,

இது வினிகரில் கரைந்து ஒரு திரவம் பெறப்படுகிறது

இது, தோலில் உள்ள காய்கறி டானின்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ​​ஒரு எதிர்வினை அளிக்கிறது

மற்றும் கருப்பு ஆகிறது. அதிக டானின்கள், இருண்ட மற்றும் பணக்கார நிறமாக இருக்கும்.

எனவே, ஓவியம் வரைவதற்கு முன், நீங்கள் தேயிலை அல்லது காபி அல்லது அக்ரூட் பருப்புகளின் வலுவான உட்செலுத்தலில் தோலை ஊறவைக்கலாம் மற்றும் நிறம் ஆழமான கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும்.

இந்த காரணத்திற்காகவே இந்த "சாயம்" காய்கறி பதப்படுத்தப்பட்ட தோலுக்கு மட்டுமே பொருந்தும், இது குரோம் தோலில் வேலை செய்யாது - காய்கறி டானின்கள் இல்லை. கொள்கையளவில், இதை ஒரு சாயம் என்று அழைக்க முடியாது, ஏனெனில் இது இயற்கையால் ஒரு வண்ணப்பூச்சு அல்ல, மாறாக ஆக்சைடு வினைபுரிந்து நிறத்தை மாற்றுகிறது. அணியும்போது, ​​இத்தகைய சாயப்பட்ட தோல் சாதாரண வண்ணப்பூச்சுகளைப் போல, ஆடைகளில் கருப்பு அடையாளங்களை விடாது.

இந்த சாயத்தின் அழகு அது மிகவும் மலிவானது (வெற்று வினிகர் மற்றும் மலிவான உலோக கடற்பாசிகள், அல்லது உங்களிடம் ஒரு சில பழைய துருப்பிடித்த நகங்கள் இருந்தால் மலிவானது). அதிக பணம் இல்லாமல் ஒரு லிட்டர் அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக செய்யலாம். மேலும் இது சாதாரண வண்ணப்பூச்சுகளை விட சிறப்பாக வர்ணம் பூசுகிறது - மூலம் மற்றும் வழியாக, மற்றும் துணிகளில் தேய்க்காது.

நான் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் ஒரு நிபுணராக அல்லாமல் "அதைப் பற்றி கொஞ்சம்" படித்து "நானே முயற்சித்த" நபராக பதிலளிக்க முடியும். நீங்கள் "வினிகரூன்" என்ற வார்த்தையைத் தேடுகிறீர்களானால் இந்த தலைப்பில் நிறைய தகவல்கள் கிடைக்கும் (நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால்).

அதனால்..

நமக்குத் தேவையானது தூய வெள்ளை வினிகர் மற்றும் துரிதமான துணி துணிகள்.

பழைய துருப்பிடித்த நகங்கள் நன்றாக வேலை செய்யும், இரும்பு சவரன் செய்யும். முக்கிய விஷயம் என்னவென்றால் அது எஃகு அல்ல.

எனது அருகில் உள்ள கடையில், சாதாரண துவைக்கும் துணிகளை நான் கண்டுபிடிக்கவில்லை (எஃகு மட்டுமே)

ஆனால் சோப்புடன் சில லூபாக்களைக் கண்டேன். அவர்கள் ஒரு பைசா செலவாகும் ஆனால் நீங்கள் அனைத்து சோப்புகளையும் துவைக்க வேண்டும்.

புகைப்படத்தில் - ஒரு சிறிய பாட்டில் வினிகர் மற்றும் ஒரு கொத்து துணிகள் -

இது மிக அதிகம், அது பின்னர் மாறியது, 3-4 மட்டுமே தேவைப்படும். உங்களுக்கு அதிக வினிகர் தேவை.

நான் சலவை துணிகளை வெதுவெதுப்பான நீரில் மட்டுமல்லாமல், பாத்திரங்களைக் கழுவும் சோப்பு கலவை மூலமும் கழுவினேன்

துருப்பிடிக்காதவாறு துணிகள் மூடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து எண்ணெய்களையும் துவைக்க.

சிறந்த மற்றும் சிறந்த இழைகள் -

சிறந்த மற்றும் வேகமாக அவை ஆக்ஸிஜனேற்றப்பட்டு கரைந்துவிடும். கடையில் சிறிய மற்றும் மெல்லியவற்றைத் தேடுங்கள்.

தேவையற்ற கண்ணாடி குடுவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னிடம் ஒன்று இல்லை, அதனால் நான் "தேவையான" ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டேன். என்ன செய்ய..

3-4 கடற்பாசிகளை எடுத்து ஒரு ஜாடியில் வைக்கவும். அவற்றை அழுத்த வேண்டாம், இலவச விமானத்தில் "தொங்க" விடுங்கள்.

இங்கே நான் ஒரு முழு கேனை அடைத்தேன் ஆனால் பின்னர் பாதியை எடுத்தேன்.

வினிகரை நிரப்பவும். நான் ஒரே ஒரு பாட்டிலை வாங்கினேன், ஆனால் இப்போது எனக்கு இன்னும் தேவை என்பதை உணர்ந்தேன்.

ஆக்ஸிஜனேற்றம் உடனடியாகத் தொடங்குகிறது - வினிகர் நொடிகளில் துருப்பிடிக்கும்

நாங்கள் ஜாடியை ஒரு மூடியால் மூடுகிறோம். இறுக்கமாக மூட வேண்டாம் - உங்களுக்கு ஒரு சிறிய துளை தேவை, இல்லையெனில் வாயு -நீராவி கேனில் இருந்து மூடியைக் கிழித்துவிடும்.

நாங்கள் அதை ஒரு சூடான இடத்தில் வைக்கிறோம். என் கேன் சமையலறை தரையில் இருந்தது.

வாசனை இல்லை, நீங்கள் உங்கள் மூக்கை ஜாடிக்குள் ஒட்டினால் மட்டுமே - பிறகு ப்ர்ர்ர்ர்ர்ர்!

அடுத்த நாள், திரவம் சுத்தம் செய்யப்பட்டு வெளிப்படையானது.

இரும்பு குமிழிகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் - செயல்முறை தொடங்கியது!

முழு கலவையையும் தினமும் கிளறவும்.

இவை அனைத்தும் குறைந்தபட்சம் இரண்டு வாரங்களுக்கு, ஒரு மாதத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு மாதம் மற்றும் ஒரு வாரம் வலியுறுத்திய பிறகு எனக்கு என்ன கிடைத்தது என்பதை புகைப்படத்தில் பார்க்கலாம்.

இரும்பு கரைந்து, மேலே ஒரு ஆக்சைடு மேலோடும் கீழே ஒரு வண்டலும் தோன்றியது. திரவம் கிட்டத்தட்ட வெளிப்படையானது.

புகைப்படத்தில் உள்ள மஞ்சள் நிறம் கேனின் சுவர்களில் துருப்பிடித்தது.

இப்போது நீங்கள் எல்லாவற்றையும் கஷ்டப்படுத்த வேண்டும். திரவம் தெளிவாக இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். ஆக்சைட்டின் கருப்பு கட்டிகளையும் நீங்கள் காணலாம்.

இதுதான் கீழே விடப்பட்டுள்ளது. நான் உற்சாகமடைந்தேன், மேலும் அதை பொதுவான கொப்பரையில் ஊற்றினேன், ஆனால் அதை தூக்கி எறிவது நல்லது.

திரவம் மேகமூட்டமாக மாறியது.

அதனால் நான் இன்னும் ஒரு முறை வடிகட்டினேன்

நாப்கினில் எஞ்சியிருப்பது இதுதான்

இப்போது நான் ஜாடியை இரண்டு நாட்களுக்கு உட்செலுத்த விட்டுவிட்டேன், ஆனால் மூடி முற்றிலும் திறந்த நிலையில்,

அதனால் அனைத்து நீராவிகளும் போய்விட்டன. நீராவி காரணமாக முக்கிய ஆக்சிஜனேற்ற செயல்முறை நடந்தது,

எனவே மாதம் முழுவதும் மூடியை மூடி வைப்பது மிகவும் முக்கியம்

அதிகப்படியான வாயுக்களை வெளியிடுவதற்கு ஓரிரு துளைகளை மட்டுமே விட்டுச்செல்கிறது. இப்போது எல்லாம் மறைந்து போகட்டும்.

இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு, புகைப்படத்தில் நீங்கள் காணக்கூடியபடி என் திரவம் வெளியேறியது.

தடிமனான நாப்கினின் பல அடுக்குகள் மூலம் நான் அதை மீண்டும் வடிகட்டினேன். சிவப்பு மேல் அடுக்கு

இப்போது நடுத்தர அடுக்கு போய்விட்டது - இது இலகுவான மற்றும் மஞ்சள் நிறமானது

எங்களுக்கு வண்டல் தேவையில்லை - நாங்கள் அதை தூக்கி எறிவோம்

உட்செலுத்தலின் இரண்டாம் கட்டத்திற்குப் பிறகு இவை இன்னும் ஆக்சைடு துண்டுகள்

மேலும் இது எங்கள் சாயம். வினிகரன். எல்லாம் வடிகட்டி ஜாடிகளில் நிரம்பியுள்ளது (அல்லது நீங்கள் விரும்பினால் பாட்டில்கள்).

இப்போது அது ஓரிரு வருடங்கள் நிற்கும். நீங்கள் வினிகரூனை எவ்வளவு அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது.

நீங்கள் சருமத்தை வண்ணமயமாக்கி, பின்னர் ஜாடிலிருந்து திரவத்தை மீண்டும் வடிகட்டி மூடு.

அடுத்த பயன்பாடு வரை அதை விட்டு விடுங்கள்.

அதனால் - "கோட்டை" பலவீனமடையும் வரை. நீங்கள் பார்க்கும் போது நிறம் இனி முற்றிலும் கருப்பு மற்றும்

வண்ணமயமாக்க நீங்கள் வினிகருணாவில் தோலை நீளமாகவும் நீளமாகவும் வைத்திருக்க வேண்டும் - அதை புதுப்பிக்க வேண்டிய நேரம் இது.

நீங்கள் திரவத்தை ஊற்ற வேண்டாம், ஆனால் அங்கு இன்னும் இரண்டு துணிகள் மற்றும் ஒரு பாட்டில் புதிய வினிகரை சேர்க்கவும்.

மீண்டும் முழு டிஞ்சர் செயல்முறை மூலம் செல்லுங்கள்.

வினிகிரெட்டின் நிறம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் (அதாவது திரவத்தின் நிறம் மற்றும் நிற தோலின் நிறம் அல்ல).

எனக்கு ஒரு அழகான அம்பர் கிடைத்தது, ஆனால் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் -

எல்லா மன்றங்களிலும் அவர்கள் பொதுவாக அது கருப்பு அல்லது சேற்று சிவப்பு அல்லது வெளிப்படையானதாக மாறும் என்று எழுதுகிறார்கள்.

இது அனைத்தும் வினிகர் மற்றும் இரும்பின் விகிதாச்சாரத்தைப் பொறுத்தது, அதே போல் உட்செலுத்தலின் நிலைமைகளையும் சார்ந்துள்ளது -

விளக்கு, வெப்பநிலை, உட்செலுத்துதல் நேரம்.

பல தோல் பதனிடுபவர்கள் மிகவும் பொறுமையற்றவர்கள் மற்றும் இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு அல்லது அதற்கு முன்பே கஷாயத்தைப் பயன்படுத்தத் தொடங்குகிறார்கள்.

இது கருப்பு வண்ணம் பூசும், ஆனால் உண்மையில் உயர்தர உட்செலுத்தலுக்கு, பொறுமையாக இருப்பது மற்றும் ஒரு மாதத்தைத் தாங்குவது நல்லது.

எனவே, என்னுடைய நிறத்தைப் போலல்லாமல் வேறு நிறத்தைப் பெற்றால், நீங்கள் தவறு செய்தீர்கள் என்று அர்த்தமல்ல.

ஒருவேளை நான் தவறு செய்திருக்கலாம்

"நொதித்தல்" போது திரவம் சிவப்பு-மேகமூட்டமாக மாறினால், நீங்கள் இரும்புடன் அதிக தூரம் சென்றுவிட்டீர்கள், எல்லாவற்றையும் செயலாக்க போதுமான வினிகர் இல்லை என்று அர்த்தம். பாட்டிலில் புதிய வினிகரைச் சேர்க்கவும், ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களில் எல்லாம் சரியாகிவிடும்.

இப்போது சருமத்தை வண்ணமயமாக்க முயற்சிப்போம். இதை ஒரு தொட்டியில் செய்வது நல்லது.

புகைப்படங்களை உருவாக்க குளிக்கவும் (உங்களிடம் ஏதேனும் இருந்தால், என்னிடம் இருந்து என்னிடம் நிறைய இருக்கிறது

புயலான குழந்தைப்பருவம், ஆனால் அனைவரும் உக்ரைனில் தங்கியிருந்தனர்), நீங்கள் வேறு பொருத்தமானதை எடுத்துக் கொள்ளலாம்

உங்கள் தோல் துண்டுகளைப் பிடிக்க ஒரு உலோகமற்ற கொள்கலன்.

நான் இப்போது எதையும் வரைவதில்லை, தெளிவுக்காக நான் ஒரு தோல் துண்டை எடுத்தேன், நான் குளியல் பயன்படுத்த மாட்டேன். ஜாடிக்குள் நேராக ஊறவும்.

நீங்கள் குளியல் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், அதில் வினிகரூனை ஊற்றி, தோலை அங்கே குறைக்கவும்.

கரைசலில் தோலை சில நொடிகள் ஊறவைத்து அகற்றவும்.

இங்கே புகைப்படத்தில், நான் அதை ஒரு நொடி மட்டுமே வைத்திருந்தேன் - நான் அதை நனைத்து வெளியே எடுத்தேன். தோல் உடனடியாக சாம்பல் நிறமாக மாறும் - எதிர்வினை தொடங்கியது

நான் அதை மீண்டும் நனைத்து உடனடியாக வெளியே எடுத்தேன். இது தெளிவுக்காக.

இலகுவான பகுதி கரைசலில் 1 வினாடி ஆகும். இருண்டது - 2 விநாடிகள் கரைசலில்.

இப்போது நாம் மேசையின் மேற்பரப்பில் தோலை வைத்து அதைப் பார்க்கிறோம். நம் கண் முன்னே நிறம் மாறும்.

ஒவ்வொரு நொடியும் கருப்பு மற்றும் கருப்பு.

நாங்கள் 5-10 நிமிடங்கள் தாங்குகிறோம் (நான் 2 நிமிடங்கள் தாங்கினேன், ஆனால் நன்றாக ஊற மற்றும் கருப்பு நிறமாக மாற அதிக நேரம் எடுக்கும்).

இப்போது நீங்கள் எதிர்வினையை நிறுத்த வேண்டும், இதற்காக நீங்கள் வண்ணமயமான தோலை பேக்கிங் சோடா கரைசலில் நனைக்க வேண்டும்.

நான் ஒரு முழு தேக்கரண்டி பேக்கிங் சோடாவை ஒரு கால் நீரில் போட்டேன்.

இந்த கரைசலில் தோலை மூழ்கடித்து உடனடியாக அகற்றவும். நீங்கள் நீண்ட நேரம் வைத்திருந்தால், தோல் "எரியும்".

சோடா கரைசலுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ​​தோல் எப்படி குமிழிகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் -

ஆக்ஸிஜனேற்ற செயல்முறை நடுநிலையானது (நான் எப்போது செயல்பட்டேன் என்பது எனக்கு நினைவில் இல்லை

கடைசி நேரத்தில் இந்த புத்திசாலித்தனமான வார்த்தைகளால் - அநேகமாக இன்னும் பள்ளியில்!

இப்போது நாம் உடனடியாக ஓடும் நீரின் கீழ் தோலை குறைத்து எல்லாவற்றையும் நன்றாக துவைக்கிறோம்.

சருமத்தை சுருக்கவும், திருப்பவும் தேவையில்லை - உங்கள் தோலில் ஒரு புடைப்பு இருந்தால், நீங்கள் அதை அழித்துவிடுவீர்கள்.

அதை நீண்ட நேரம் குழாயின் கீழ் வைத்திருங்கள் அல்லது சோடாவை துவைக்க சுத்தமான தண்ணீரில் பேசினில் ஊற வைக்கவும்

இது தவறான பக்கம்.

இங்கே கொஞ்சம் உலர்ந்தது. ஒளிப் பகுதியையும் இருண்ட பகுதியையும் பிரிக்கும் ஒரு கோட்டை நீங்கள் காணலாம்.

உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறபடி, இலகுவானது வினிகரூனில் ஒரு வினாடி மட்டுமே இருந்தது, மேலும் இருண்டது - 2 வினாடிகள்.

நீங்கள் அதை ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் வைத்திருக்கக்கூடாது, தீர்வு முற்றிலும் புதியதாக இருக்கும்போது, ​​அரை நிமிடம் கூட போதுமானதாக இருக்கும்.

நான் அதை ஒன்று மற்றும் இரண்டு விநாடிகள் வைத்திருந்தேன், அதனால் அது எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.

இங்கே நமது தோல் துண்டு முற்றிலும் வறண்டது. நிறம் கருப்பு ஆனால் கருப்பு இல்லை.

இப்போது உண்மையான மந்திரம் தோலுக்கு ஆழமான கருப்பு நிறத்தைக் கொடுப்பது.

இந்த முழு செயல்முறையின் போது, ​​தோல் அதன் எண்ணெய்களை இழந்து வறண்டது.

எனவே, நிறம் கருப்பு நிறத்தை விட சாம்பல் நிறமானது.

இழந்த எண்ணெய்களை நாம் சருமத்திற்கு திருப்பித் தர வேண்டும், அதனால் அது ஒரு உண்மையான அழகான நிறத்தைப் பெற முடியும்.

நீங்கள் எந்த தோல் எண்ணெயையும் பயன்படுத்தலாம்.

NEATSFOOT எண்ணெய் பயன்படுத்தலாம் - இது சருமத்திற்கு சிறந்தது.

நீங்கள் காணும் வேறு எதையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் - தோல் சிகிச்சை உற்பத்தியாளர்களுடன் சரிபார்க்கவும்.

ஆலிவ் அல்லது சூரியகாந்தி எண்ணெயைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் - இவை கனிம எண்ணெய்கள் மற்றும் தோலில் வேலை செய்ய ஏற்றவை அல்ல.

நான் கையில் இருந்ததை எடுத்துக்கொண்டேன் - வேலை செய்யும் போது நான் பயன்படுத்தும் எண்ணெய்களில் ஒன்று.

நான் தோலின் பாதிக்கு மட்டுமே எண்ணெயைப் பயன்படுத்தினேன், அதனால் நீங்கள் வித்தியாசத்தைக் காணலாம்.

நீங்கள் ஒரு தோல் கண்டிஷனரைப் பயன்படுத்தலாம் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

(முகத்தில் உங்கள் தோலுக்கு அல்ல தோல் பொருட்களுக்கு) எண்ணெய்க்கு பதிலாக. நான் முயற்சி செய்ய முடிவு செய்து எனக்கு பிடித்ததை எடுத்தேன்.

நான் சருமத்தின் மேல் வலது மூலையில் - ஒரு சிறிய பகுதிக்கு கண்டிஷனரைப் பயன்படுத்தினேன்.

நான் உள்ளே இருந்து எண்ணெய் தடவினேன் - ஆனால் அதிகம் இல்லை,

அதனால் தோல் எண்ணெயில் புளிப்பாக இருக்காது ஆனால் நிறம் மாற போதுமானது

நான் முடிவுக்குச் செல்ல முடிவுசெய்து ஒரு ஃபிக்சேட்டிவ் பயன்படுத்தினேன் - சிறிது, பிரகாசிக்க.

எண்ணெய் இல்லாத பகுதியில், ஃபிக்ஸேடிவ் உடனடியாக உறிஞ்சப்பட்டது - அங்கு தோல் வறண்டு, ஊட்டச்சத்து தேவை.

நான் எண்ணெயைப் பயன்படுத்திய இடத்தில், சருமம் ஏற்கனவே போதுமான அளவு ஊட்டமளிக்கிறது மற்றும் பிக்ஸெக்டிவ் மெதுவாக, தயக்கத்துடன் உறிஞ்சப்படுகிறது.

கண்டிஷனர் பயன்படுத்தப்பட்ட இடத்தில், ஃபிக்ஸர் விரைவாக உறிஞ்சப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க,

அதாவது சருமத்திற்குத் தேவையான பொருட்களை திருப்பித் தர கண்டிஷனர் போதுமானதாக இல்லை. எண்ணெய் பயன்படுத்துவது நல்லது.

எல்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு உலர்த்தப்படுகிறது. புகைப்படத்தில் உள்ள தோலின் கீழ் பகுதி எண்ணெயுடன் சிகிச்சையளிக்கப்படுகிறது.

ஒரு அழகான கருப்பு நிறைவுற்ற நிறம். மேலே வலதுபுறம் - கண்டிஷனருடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட ஒரு துண்டு.

நீங்கள் அதை ஒரு துண்டு வெண்ணெயுடன் ஒப்பிடவில்லை என்றால், கொள்கையளவில், இது சாதாரணமானது.

மேல் இடது - மேலும் எண்ணெய் சிகிச்சை இல்லாமல் தூய வினிகர். தோல் எண்ணெய் இழந்துவிட்டது மற்றும் நிறம் சாம்பல், உலர்ந்தது.

இங்கே வேறு கோணத்தில் ஒரு புகைப்படம் உள்ளது (கருப்பு புகைப்படம் எடுப்பது மிகவும் கடினம்).

எண்ணெய் அல்லது கண்டிஷனர் இல்லாத பகுதி சிவப்பு நிறத்தில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது

ஒரு நெருக்கமான புகைப்படம்.

வெட்டு எண்ணெயுடன் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட பகுதியில் (வலதுபுறம்), எண்ணெய் உறிஞ்சப்பட்ட இடத்தில், நிறம் கருப்பு நிறமாக மாறியது என்பதைக் காட்டுகிறது.

மேலும் எண்ணெய் இல்லாத இடத்தில் - இடதுபுறத்தில் - தோலின் உள்ளே இருக்கும் நிறம் அப்படியே இருக்கும்.

வினிகருணாவில் ஒரு வினாடி இருந்த பகுதி சிவப்பு நிறத்தில் வட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மற்ற அனைத்தும் தீர்வில் 2 வினாடிகள்.

தோல் ஒரு நொடி மட்டுமே கரைசலில் தங்கியிருந்த இடத்தில், சாயத்தை தோலில் உறிஞ்சுவதற்கு நேரம் இல்லை என்பதை வெட்டு காட்டுகிறது.

அது இரண்டு விநாடிகள் வைத்திருக்கும் இடத்தில் - சாயம் ஆழமாக ஊடுருவியது.

30 வினாடிகள் அல்லது அதற்கு மேல் வினிகரூனில் சருமத்தை கறைபடுத்தும் போது, ​​தீர்வு சருமத்தில் ஆழமாக ஊடுருவும்

மற்றும் அதை முழுமையாக உள்ளே இருந்து வண்ணம் பூசும். பின்னர் எண்ணெய் முடிந்து, நிறம் அழகாக கருப்பு நிறமாக மாறும்.

இது வினிகரூனை தயாரிப்பதில் எனது அனுபவம் - ஒரு கருப்பு சாயம். நான் சென்ற செயல்முறையை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டேன்.

உங்களிடம் கேள்விகள் இருந்தால் - கேளுங்கள், ஒருவேளை நான் அவர்களுக்கு பதிலளிக்க முடியும். ஆனால் நான் இதில் நிபுணர் அல்ல என்பதை நான் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன்.

நான் இணையத்தில் கண்டதை முயற்சித்தேன்.

வேலை செய்யும் போது நான் கறுப்பு நிறத்தை கூட உபயோகிப்பதில்லை - ஆர்வத்தால் அதை முயற்சித்தேன்!

(ஆனால் இப்போது நான் அதைப் பயன்படுத்துவேன் - ஒன்றரை மாத உழைப்பை ஊற்ற வேண்டாம்!)

கவனத்திற்கு நன்றி! கேள்விகள் வரவேற்கப்படுகின்றன!

பொருட்கள்:

டேபிள் வினிகர், இரும்பு

வேதியியல் மூளை வளையம்

"மனித விவகாரங்களில் வேதியியல் அதன் கைகளை அகலமாக நீட்டுகிறது."

வேதியியல் அறிவை விரிவுபடுத்துங்கள், அறிவியலில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துங்கள்

படைப்பாற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

ஜோடிகளாக வேலை செய்யும் திறனை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

பங்கேற்பாளர்கள்: 9-10 வகுப்புகளில் உள்ள மாணவர்கள்

1. ஆசிரியரின் அறிமுகக் குறிப்புகள்.

வணக்கம் நண்பர்களே! 9 மற்றும் 10 வகுப்புகளின் குழுக்களுக்கு இடையேயான வளம், உற்சாகம் மற்றும் வேதியியல் பாடத்தைப் பற்றிய அறிவைக் காண இன்று உங்களை அழைத்தோம்.

அதனால் இன்று நாம் 6 சுற்றுகளின் "BRAIN RING" ஐ வைத்திருக்கிறோம் என்பதை உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிறேன்.

அன்புள்ள ரசிகர்களே, இன்று நீங்கள் கேட்கவும், சுயாதீனமான பதில்களை வழங்கவும் அனுமதிக்கப்படுகிறீர்கள், மேலும் நீங்கள் 6 வது சுற்றில் பங்கேற்பாளராகலாம், எதிர்கால வெற்றியாளர்களுடன் சண்டையிடலாம்.

எங்கள் மூளை வளையத்தை எங்கள் நீதிபதிகள் கவனிப்பார்கள்: …….

    ஐந்து புள்ளிகள் கொண்ட அமைப்பில் குழு வாழ்த்துக்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன

எனவே, இப்போது எங்கள் அணிகளுக்கு தரையைக் கொடுப்போம்.

I. ரவுண்ட் "கிரேட் வேதியியலாளர்கள்"

1. இரசாயன சேர்மங்களின் கலவையின் சீரான சட்டத்தைப் படித்து, இந்தச் சட்டத்தைக் கண்டுபிடித்த பிரெஞ்சு விஞ்ஞானியின் பெயரைக் குறிப்பிடவும். (பதில்: ப்ரூஸ்ட் ஜோசப் லூயிஸ்)

2. ரஷ்ய விஞ்ஞானி - வேதியியலாளர் மற்றும் இசையமைப்பாளரின் குடும்பப்பெயரைப் பெற 3 வது குழுவின் வேதியியல் கூறுகளின் பெயருடன் எண்களைச் சேர்க்கவும்.

(பதில்: Bor-one = Borodin Alexander Porfirevich 12.11.1833-27.02.87)

3. பீட்டர் தி கிரேட் கூறினார்: "ரஷ்யர்கள், எப்போதாவது, மற்றும் ஒருவேளை நம் வாழ்நாளில், அறிவியலில் அவர்களின் வெற்றிகள், அவர்களின் உழைப்பில் அயராமை மற்றும் திடமான மற்றும் உரத்த மகிமையின் கம்பீரத்தால் மிகவும் அறிவொளி பெற்ற மக்களை வெட்கப்படுவார்கள் என்று எனக்கு ஒரு முன்னுரிமை உள்ளது. "

கேள்வி இந்த வசனங்கள் யாருக்கு சொந்தமானது என்பதை இப்போது நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் மற்றும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை மிகச் சுருக்கமாகச் சொல்ல வேண்டும்.

"ஓ நீ காத்திருந்தாய்

தாய்நாடு அதன் குடலில் இருந்து

மேலும் அவற்றைப் பார்க்க வேண்டும்,

அந்நியர்களின் முகாம்களில் இருந்து அவர் என்ன அழைக்கிறார்,

ஓ, உங்கள் நாட்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவை!

தைரியம் இப்போது தைரியப்படுத்தியது,

உங்கள் கைகளால் காட்டுங்கள்

பிளாட்டான்களை என்ன வைத்திருக்க முடியும்

மற்றும் வேகமான மனம் Nevtons

பிறக்க ரஷ்ய நிலம் ". பதில் எம். வி. லோமோனோசோவ்

5. ஏஏ வோஸ்க்ரெசென்ஸ்கி செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் மெயின் பெடாகோஜிகல் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பணிபுரிந்தார், இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ரயில்வே, கார்ப்ஸ் ஆஃப் பேஜஸ், இன்ஜினியரிங் அகாடமி ஆகியவற்றில் விரிவுரை செய்தார். 1838-1867 இல். செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் கற்பிக்கப்பட்டது.

கேள்வி அவரது மிகவும் பிரபலமான மாணவரின் பெயர் என்ன? நன்றியுள்ள மாணவர் தனது ஆசிரியரை "ரஷ்ய வேதியியலின் தாத்தா" என்று அழைத்தார்.

பதில்: டி. ஐ. மெண்டலீவ்.

6. ஏ. வோஸ்க்ரெசென்ஸ்கியின் விருப்பமான வாசகத்தைக் கொடுங்கள், இது பெரும்பாலும் டி. ஐ. மெண்டலீவ் அவர்களால் மீண்டும் மீண்டும் கூறப்பட்டது "

பதில்: "பானைகளை எரித்து செங்கற்களை உருவாக்குவது கடவுள்கள் அல்ல."

7. இரசாயன சேர்மங்களின் அணு அமைப்பை வெளிப்படுத்த எளிய மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அகரவரிசை எழுத்துக்களை யார் மற்றும் எப்போது முன்மொழியப்பட்டது. எத்தனை வருடங்களாக இரசாயன சின்னங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பதில்: 1814 ஸ்வீடிஷ் விஞ்ஞானி ஜான் பெர்செலியஸ். இந்த அடையாளங்கள் 194 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டில் உள்ளன.

ஜூரி வார்த்தை

இரண்டாம் சுற்று "அமிலங்கள்"

1. என்ன அமிலமும் அதன் உப்புகளும் பல நூற்றாண்டுகளாக போர் மற்றும் அழிவுக்கான காரணத்தை வழங்கியுள்ளன.

பதில்: நைட்ரிக் அமிலம்.

2. ஒரு நபர் உணவில் உட்கொள்ளும் குறைந்தபட்சம் 5 அமிலங்களுக்கு பெயரிடுங்கள்.

பதில்: அஸ்கார்பிக், எலுமிச்சை, அசிட்டிக், பால், ஆப்பிள், வலேரியன், ஆக்சாலிக் ...

3. "விட்ரியோல் எண்ணெய்" என்றால் என்ன?

பதில்: கந்தக அமிலம் (pl. 1, 84, 96, 5%, அதன் எண்ணெய் தோற்றம் காரணமாக, இரும்பு சல்பேட்டிலிருந்து பெறப்பட்டது (18 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை)

4. அமில மழை என்ற கருத்து உள்ளது. அமில பனி, மூடுபனி அல்லது பனி சாத்தியமா? இந்த நிகழ்வை விளக்குங்கள்.

நாங்கள் பூனையை முதலில் அழைப்போம்

இரண்டாவது நீர் நெடுவரிசையை அளவிடுவது,

மூன்றாம் தேதி யூனியன் எங்களிடம் செல்லும்

மேலும் முழுமையடையும்

பதில் அமிலம்

"கருங்கடலின் மர்மம்" யூ. குஸ்நெட்சோவ்.

இருபத்தெட்டாம் ஆண்டில் கிரிமியா நடுங்கியது.

மற்றும் கடல் வளர்ந்தது,

மக்களின் அச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது,

உமிழும் கந்தக தூண்கள்.

அது எல்லாம் போய்விட்டது. நுரை மீண்டும் நடக்கிறது

ஆனால் அப்போதிருந்து, அதிக மற்றும் அடர்த்தியானது

அந்தி சல்பர் கெஹென்னா

கப்பல்களின் அடிப்பகுதிக்கு வருகிறது.

(!?) இந்த அத்தியாயத்தில் சாத்தியமான ஐஆர்ஆர்களின் வரைபடங்களை எழுதுங்கள்.

பதில்: 2H2S + O2 = 2H2O + 2S + Q

S + O2 = SO2

2H2 + 3O2 = H2O + 3O2 + Q

III ரவுண்ட் (பி, எஸ், ஓ, என்,)

1. "ஆமாம்! அது ஒரு நாய், மிகப்பெரியது, சுருதி போன்ற கருப்பு. ஆனால் மனிதர்கள் யாரும் அத்தகைய நாயை பார்த்ததில்லை. அதன் திறந்த வாயிலிருந்து சுடர் வெடித்தது, கண்கள் தீப்பொறிகளை வீசின, அதன் முகவாய் மற்றும் மூக்கின் மீது பளபளக்கும் நெருப்பு ஊற்றப்பட்டது. மூடுபனிக்குள் இருந்து குதித்த இந்த நரக உயிரினத்தை விட வீக்கமடைந்த மூளைக்கு ஒரு பார்வை இருக்க முடியாது ... ஒரு பயங்கரமான நாய், ஒரு இளம் சிங்கத்தின் அளவு உட்கார்ந்திருந்த கண்கள் நான் இந்த ஒளிரும் தலையைத் தொட்டேன், அவன் கையை எடுத்து, என் விரல்களும் இருட்டில் பிரகாசிப்பதைக் கண்டேன்.

கற்று? ஆர்தர் கோனன் டாய்ல் "தி ஹவுண்ட் ஆஃப் தி பாஸ்கர்வில்லஸ்"

(!?) இந்த மோசமான கதையில் என்ன உறுப்பு உள்ளது? இந்த உறுப்பு பற்றிய சுருக்கமான விளக்கத்தைக் கொடுங்கள்.

பதில்: PSKhE இன் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப பண்புகள் 1669, ரசவாதி பிராண்ட் வெள்ளை பாஸ்பரஸைக் கண்டுபிடித்தார். இருட்டில் ஒளிரும் திறனுக்காக, அவர் அதை "குளிர் தீ" என்று அழைத்தார்

2. காய்கறிகளிலிருந்து நைட்ரேட்டுகளை எவ்வாறு அகற்றுவது? குறைந்தது மூன்று வழிகளை பரிந்துரைக்கவும்.

பதில்: 1. நைட்ரேட்டுகள் நீரில் கரையும், காய்கறிகளை தண்ணீரில் ஊறவைக்கலாம். 2. சூடாகும்போது, ​​நைட்ரேட்டுகள் சிதைகின்றன, எனவே, காய்கறிகளை கொதிக்க வைக்க வேண்டும்.

3. ரஷ்யாவில் பாஸ்பரஸ் உரங்களின் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருள் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது?

பதில்: அபாடிட்டி, மர்மன்ஸ்க் பகுதி.

4. உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, பழங்காலத்தின் சிறந்த இயற்கை விஞ்ஞானி பிளினி தி எல்டர் 79 கி.பி. எரிமலை வெடிப்பின் போது. அவரது மருமகன் வரலாற்றாசிரியர் டாசிட்டஸுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் “... திடீரென இடி விழுந்தது, மற்றும் மலைச் சுடரிலிருந்து கருப்பு சல்பர் நீராவிகள் உருண்டன. அவர்கள் அனைவரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர். பிளினி எழுந்து, இரண்டு அடிமைகள் மீது சாய்ந்து, வெளியேறவும் நினைத்தார்; ஆனால் எல்லா பக்கங்களிலும் கொடிய நீராவி அவரைச் சூழ்ந்தது, முழங்கால்கள் குலுங்கின, அவர் மீண்டும் விழுந்து மூச்சுத் திணறினார்.

கேள்வி பிளினியைக் கொன்ற கந்தகப் புகைகள் யாவை?

பதில்: 1) காற்றில் உள்ள 0.01% ஹைட்ரஜன் சல்பைடு ஒரு நபரை கிட்டத்தட்ட உடனடியாகக் கொல்கிறது. 2) சல்பர் ஆக்சைடு (IV).

5. நீங்கள் கூரையை வெண்மையாக்க விரும்பினால், ஒரு பொருளை தாமிரமாக்க அல்லது தோட்டத்தில் பூச்சிகளை அழிக்க விரும்பினால், அடர் நீல படிகங்கள் இல்லாமல் நீங்கள் செய்ய முடியாது.

கேள்வி இந்த படிகங்களை உருவாக்கும் கலவையின் சூத்திரம் என்ன?

பதில் காப்பர் சல்பேட். SuSO4 * 5 H2O.

ஜூரி வார்த்தை

IV. சுற்று - கேள்வி - பதில்

    எந்த உறுப்பு எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது? (ரேடான்)

    "பிற பொருட்கள் பிறக்கலாம்" (கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன்) என்று என்ன கூறுகள் கூறுகின்றன

    சோடியம் கார்பனேட் தண்ணீரில் கரைந்தால் என்ன மாதிரியான சூழல் இருக்கும்? (கார)

    எலக்ட்ரோலைட் கரைசல் (கேஷன்) வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும்போது உருவாகும் நேர்மறை சார்ஜ் செய்யப்பட்ட துகளின் பெயர் என்ன

    டாம் சாயர் வரைவதற்கு கட்டாயம் என்ன வேதியியல் உறுப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது (வேலி - போரான்)

    எந்த உலோகத்தின் பெயர் ஒரு மந்திரவாதியைக் கொண்டுள்ளது (மெக்னீசியம் மந்திரவாதி)

வி. ரவுண்ட் (என, எஸ்பி, பை)

1. கிரிமினல் சட்டச் சட்டம் எப்போதுமே விஷத்தை மற்ற வகை கொலைகளிலிருந்து குறிப்பாக கடுமையான குற்றமாக வேறுபடுத்துகிறது. ரோமானிய சட்டம் விஷம் கொலை மற்றும் துரோகத்தின் கலவையாகக் கண்டது. கேனான் சட்டம் மாந்திரீகத்திற்கு இணையாக விஷத்தை வைத்தது. XIV நூற்றாண்டின் குறியீடுகளில். விஷத்திற்கு, குறிப்பாக பயமுறுத்தும் மரண தண்டனை நிறுவப்பட்டது - ஆண்களுக்கு சக்கரமிடுதல் மற்றும் பெண்களுக்கு ஆரம்ப சித்திரவதையில் மூழ்குவது.

வெவ்வேறு நேரங்களில், வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில், வெவ்வேறு வடிவங்களில், இது ஒரு விஷமாகவும், ஒரு தனித்துவமான குணப்படுத்தும் முகவராகவும், தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் ஆபத்தான உற்பத்தி கழிவாகவும், மிகவும் பயனுள்ள, ஈடுசெய்ய முடியாத பொருட்களின் ஒரு அங்கமாகவும் செயல்படுகிறது.

கேள்வி நாம் என்ன இரசாயன உறுப்பு பற்றி பேசுகிறோம், வரிசை எண் மற்றும் அதன் உறவினர் அணு நிறை என்ன.

பதில் ஆர்சனிக் Ar = 34.

2. தகரம் என்ன நாள்பட்ட நோயால் பாதிக்கப்படுகிறது? எந்த உலோகம் நோயைக் குணப்படுத்தும் திறன் கொண்டது?

பதில் குறைந்த வெப்பத்தில் தகரம் பொடியாக மாறுகிறது - “தகரம் பிளேக்.” பிஸ்மத் (ஆன்டிமோனி மற்றும் ஈயம்) அணுக்கள், தகரத்துடன் சேர்க்கும்போது, ​​அதன் படிக லட்டியை சிமெண்ட் செய்து, “தகர பிளேக்” ஐ நிறுத்துகிறது.

3. ரசவாதிகள் எந்த ரசாயன உறுப்பை சுழலும் பாம்பாக சித்தரித்தனர்?

பதில் இடைக்காலத்தில் சுழலும் பாம்பின் உதவியுடன், ஆர்சனிக் சித்தரிக்கப்பட்டது, அதன் நச்சுத்தன்மையை வலியுறுத்துகிறது.

5. ரசவாத வல்லுநர்கள் திறந்த வாயுடன் ஓநாய் போல் என்ன இரசாயன உறுப்பை சித்தரித்தனர்?

பதில் ஆன்டிமோனி திறந்த வாயுடன் ஓநாய் வடிவத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டது. உலோகங்கள் மற்றும் குறிப்பாக தங்கத்தை கரைக்கும் திறன் காரணமாக அவள் இந்த சின்னத்தைப் பெற்றாள்.

6. எச்.இ. நெப்போலியன் விஷம் குடித்தாரா?

பதில் ஆர்சனிக்

Vi சுற்று (வீட்டு வேதியியல்)

1. எது இல்லாமல் புளிப்பு ஆப்பிள்களை சுட முடியாது?

பதில் சோடா இல்லை.

2. எந்த பொருள் இல்லாமல் உலர்ந்த பொருட்களை இரும்பு செய்வது சாத்தியமில்லை?

பதில் தண்ணீர் இல்லாமல்.

3. அறை வெப்பநிலையில் திரவமாக இருக்கும் ஒரு உலோகத்திற்கு பெயரிடுங்கள்.

பதில் புதன்

4. அதிக அமில மண்ணுக்கு என்ன பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பதில் சுண்ணாம்பு

5. சர்க்கரை எரிகிறதா? இதை முயற்சித்து பார்.

பதில் அனைத்து பொருட்களும் எரிகின்றன. ஆனால் சர்க்கரையைப் பற்றவைக்க, உங்களுக்கு ஒரு வினையூக்கி தேவை - ஒரு சிகரெட்டிலிருந்து சாம்பல்.

6. பழங்காலத்திலிருந்தே உணவு சேமிப்பிற்காக மனிதகுலம் பாதுகாப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது. முக்கிய பாதுகாப்புகள் என்ன?

பதில் டேபிள் உப்பு, புகை, தேன், எண்ணெய், வினிகர்.

ஜூரி போட்டிகளின் முடிவுகளை கணக்கிட்டு, வெற்றியாளரை எங்களுக்கு அறிவிக்கும் போது, ​​நான் ரசிகர்களிடம் கேள்விகள் கேட்பேன்:

    அவர்கள் எந்த வகையான பால் குடிக்க மாட்டார்கள்? (சுண்ணாம்பு)

    உயிரற்ற இயற்கையின் அடிப்படை என்ன உறுப்பு? (ஹைட்ரஜன்)

    தங்கம் எந்த நீரில் கரைகிறது? (அக்வா ரெஜியா)

    எளிமையான பொருளின் வடிவத்தில் எந்த உறுப்புக்கு, தங்கத்தை விட அதிக விலை கொடுக்கிறார்கள், மாறாக, அதை அகற்ற அவர்கள் பணம் கொடுக்கிறார்களா? (புதன்)

    அலோட்ரோபி என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் கொடுங்கள்.

    பனிப்பாறை அமிலம் என்றால் என்ன? (அசிட்டிக்)

    என்ன வகையான ஆல்கஹால் எரிவதில்லை? (அம்மோனியா)

    வெள்ளை தங்கம் என்றால் என்ன? (பிளாட்டினம், நிக்கல் அல்லது வெள்ளி கொண்ட தங்க கலவை)

ஜூரியின் வார்த்தை.

வெற்றியாளர் பரிசு விழா

© 2021 skudelnica.ru - காதல், துரோகம், உளவியல், விவாகரத்து, உணர்வுகள், சண்டைகள்