Ibinagsak ng French chemist ang imbensyon ng prasko. Triplex - kasaysayan, aplikasyon at mga katangian

Nangyayari na ang mga siyentipiko ay gumugol ng mga taon at kahit isang dekada upang ipakita ang isang bagong pagtuklas sa mundo. Gayunpaman, nangyayari ito sa ibang paraan - lumilitaw ang mga imbensyon nang hindi inaasahan, bilang isang resulta ng isang masamang karanasan o isang simpleng aksidente. Mahirap paniwalaan, ngunit maraming mga aparato at gamot na nagpabago sa mundo ay naimbento nang hindi sinasadya.
Inaalok ko ang pinakasikat sa mga aksidenteng ito.

Noong 1928, napansin niya na ang isa sa mga plastic plate na may pathogenic staphylococcus bacteria sa kanyang laboratoryo ay inaamag. Gayunpaman, umalis si Fleming sa lab para sa katapusan ng linggo nang hindi naghuhugas ng maruruming pinggan. Pagkatapos ng katapusan ng linggo, bumalik siya sa kanyang eksperimento. Sinuri niya ang plato sa ilalim ng mikroskopyo at nalaman na pinatay ng amag ang bakterya. Ang amag na ito ay naging pangunahing anyo ng penicillin. Ang pagtuklas na ito ay itinuturing na isa sa pinakadakila sa kasaysayan ng medisina. Ang kahalagahan ng pagtuklas ni Fleming ay naging malinaw lamang noong 1940, nang magsimula ang malawakang pananaliksik sa isang bagong uri ng antibiotic na gamot. Salamat sa hindi sinasadyang pagtuklas na ito, milyon-milyong buhay ang nailigtas.

Salaming pangkaligtasan
Ang salamin sa kaligtasan ay malawakang ginagamit sa industriya ng automotive at construction. Ngayon ito ay nasa lahat ng dako, ngunit nang ang Pranses na siyentipiko (pati na rin ang artist, kompositor at manunulat) na si Edouard Benedictus ay aksidenteng naghulog ng isang walang laman na prasko ng baso sa sahig noong 1903 at hindi ito nabasag, siya ay labis na nagulat. Tulad ng nangyari, ang isang solusyon ng collodion ay naka-imbak sa prasko bago, ang solusyon ay sumingaw, ngunit ang mga dingding ng sisidlan ay natatakpan ng isang manipis na layer nito.
Sa oras na iyon, ang industriya ng automotive ay masinsinang umuunlad sa France, at ang windshield ay ginawa mula sa ordinaryong salamin, na nagdulot ng maraming pinsala sa mga driver, na binigyang pansin ni Benedictus. Nakita niya ang tunay na mga benepisyong nagliligtas sa buhay sa paggamit ng kanyang imbensyon sa mga kotse, ngunit nalaman ng mga automaker na masyadong mahal ang paggawa nito. At makalipas lamang ang mga taon, noong noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ang triplex (ito ang pangalan ng bagong baso) ay ginamit bilang salamin para sa mga gas mask, noong 1944 ginamit ito ng Volvo sa mga kotse.

pacemaker
Ang pacemaker na ngayon ay nagliligtas ng libu-libong buhay ay naimbento nang hindi sinasadya. Si Engineer Wilson Greatbatch ay gumagawa ng isang device na magre-record ng heart rate.
Isang araw, ipinasok niya ang maling transistor sa aparato at natuklasan na ang mga oscillations ay lumitaw sa electrical circuit, na katulad ng tamang ritmo ng puso ng tao. Di-nagtagal, nilikha ng siyentipiko ang unang implantable pacemaker - isang aparato na naghahatid ng mga artipisyal na impulses para gumana ang puso.

Radioactivity
Ang radioactivity ay natuklasan ng hindi sinasadya ng siyentipikong si Henri Becquerel.
Ito ay noong 186, nang si Becquerel ay nagtatrabaho sa phosphorescence ng uranium salts at ang kamakailang natuklasang x-ray. Nagsagawa siya ng isang serye ng mga eksperimento upang matukoy kung ang mga fluorescent na mineral ay maaaring maglabas ng radiation kapag sila ay nakipag-ugnay sa sikat ng araw. Ang siyentipiko ay nahaharap sa isang problema - ang eksperimento ay isinasagawa sa taglamig, kapag walang sapat na maliwanag na sikat ng araw. Ibinalot niya ang uranium at photographic plate sa isang bag at nagsimulang maghintay para sa isang maaraw na araw. Pagbalik sa trabaho, natuklasan ni Becquerel na ang uranium ay naka-imprint sa isang photographic plate na walang sikat ng araw. Nang maglaon, kasama sina Marie at Pierre Curie (Curie), natuklasan niya ang kilala ngayon bilang radioactivity, kung saan, kasama ang isang siyentipikong mag-asawa, kalaunan ay natanggap niya ang Nobel Prize.

Microwave
Ang microwave oven, na kilala rin bilang "popcorn oven", ay ipinanganak nang eksakto dahil sa isang masayang pagkakataon. At nagsimula ang lahat - sino ang mag-aakala! - mula sa isang proyekto upang bumuo ng mga armas.
Si Percy LeBaron Spencer ay isang self-taught engineer na bumuo ng radar technology para sa Raytheon, isa sa pinakamalaking kumpanya sa pandaigdigang military-industrial complex. Noong 1945, ilang sandali bago matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, siya ay gumagawa ng pananaliksik upang mapabuti ang kalidad ng radar. Sa isa sa mga eksperimento, natuklasan ni Spencer na ang chocolate bar na nasa kanyang bulsa ay natunaw. Taliwas sa sentido komun, agad na itinapon ni Spencer ang ideya na ang tsokolate ay maaaring matunaw sa ilalim ng impluwensya ng init ng katawan - tulad ng isang tunay na siyentipiko, kinuha niya ang hypothesis na ang tsokolate ay kahit papaano ay "naapektuhan" ng hindi nakikitang radiation ng magnetron.
Ang sinumang matinong tao ay agad na hihinto at mapagtanto na ang "magic" na sinag ng init ay dumaan sa loob ng ilang sentimetro ng kanyang dignidad. Kung malapit lang ang militar, tiyak na nakahanap sila ng karapat-dapat na gamit para sa mga "melting rays" na ito. Ngunit iba ang naisip ni Spencer - natuwa siya sa kanyang pagtuklas at itinuturing itong isang tunay na tagumpay sa siyensya.
Matapos ang isang serye ng mga eksperimento, nilikha ang unang microwave oven na pinalamig ng tubig na tumitimbang ng humigit-kumulang 350 kg. Dapat itong gamitin sa mga restawran, sasakyang panghimpapawid at barko - i.e. kung saan ang pagkain ay kailangang mabilis na painitin.

Bulkanisadong goma
Halos hindi ka mabigla nang malaman na ang goma para sa mga gulong ng sasakyan ay naimbento ni Charles Goodyear - siya ang naging unang imbentor na ang pangalan ay ibinigay sa huling produkto.
Hindi naging madali ang mag-imbento ng goma na may kakayahang pangasiwaan ang pinakamataas na bilis at karera ng kotse na pinangarap ng lahat mula noong araw na ginawa ang unang kotse. At sa pangkalahatan, si Goodijr ay may lahat ng dahilan upang magpaalam magpakailanman sa kristal na pangarap ng kanyang kabataan - siya ay patuloy na napunta sa bilangguan, nawala ang lahat ng kanyang mga kaibigan at halos magutom ang kanyang sariling mga anak, walang pagod na sinusubukang mag-imbento ng mas malakas na goma (para sa kanya ito ay naging halos isang pagkahumaling).
Kaya, ito ay noong kalagitnaan ng 1830s. Pagkatapos ng dalawang taon ng hindi matagumpay na mga pagtatangka na i-optimize at palakasin ang kumbensyonal na goma (paghahalo ng goma sa magnesia at dayap), napilitan si Goodyear at ang kanyang pamilya na sumilong sa isang inabandunang pabrika at isda para sa pagkain. Noon ay gumawa si Goodyear ng isang kahindik-hindik na pagtuklas: pinaghalo niya ang goma sa asupre at nakakuha ng bagong goma! Ang unang 150 bag ng goma ay naibenta sa gobyerno at…
Ay oo. Ang goma ay hindi maganda ang kalidad at ganap na walang silbi. Ang bagong teknolohiya ay napatunayang hindi epektibo. Nasira ang Goodyear - sa ikalabing pagkakataon!
Sa wakas, noong 1839, gumala si Goodyear sa isang pangkalahatang tindahan na may isa pang batch ng bigong goma. Ang mga taong nagtitipon sa tindahan ay pinagmamasdan ang baliw na imbentor na may interes. Tapos nagtawanan sila. Sa galit, inihagis ni Goodyear ang balumbon ng goma sa mainit na kalan.
Matapos maingat na suriin ang mga nasunog na labi ng goma, napagtanto ni Goodyear na siya ay - sa hindi sinasadyang paraan - nakaimbento ng isang paraan para sa paggawa ng maaasahan, nababanat, hindi tinatablan ng tubig na goma. Kaya, isang buong imperyo ang isinilang mula sa apoy.

Champagne
Maraming tao ang nakakaalam na si Dom Pierre Perignon ay nag-imbento ng champagne, ngunit ang ika-17 siglong monghe na ito ng Order of St. Benedict ay hindi sa lahat ay nagnanais na gumawa ng alak na may mga bula, ngunit sa kabaligtaran - gumugol siya ng maraming taon upang maiwasan ito, dahil ang sparkling na alak ay itinuturing na isang siguradong senyales na mahinang kalidad ng paggawa ng alak.
Sa una, nais ni Pérignon na matugunan ang mga panlasa ng korte sa Pransya at lumikha ng naaangkop na puting alak. Dahil mas madaling magtanim ng dark grapes sa Champagne, nakaisip siya ng paraan para makakuha ng light juice mula dito. Ngunit dahil ang klima sa Champagne ay medyo malamig, ang alak ay kailangang mag-ferment sa loob ng dalawang panahon, na gumugol sa ikalawang taon sa bote. Ang resulta ay isang alak na puno ng mga bula ng carbon dioxide, na sinubukan ni Pérignon na tanggalin, ngunit hindi nagtagumpay. Sa kabutihang palad, ang aristokrasya ng parehong Pranses at Ingles na mga korte ay labis na nagustuhan ang bagong alak.

Plastic
Noong 1907, ginamit ang shellac para sa pagkakabukod sa industriya ng electronics. Ang mga gastos sa pag-import ng shellac, na ginawa mula sa Asian beetle, ay napakalaki, kaya naisip ng chemist na si Leo Hendrik Baekeland na magandang ideya na mag-imbento ng alternatibo sa shellac. Bilang resulta ng mga eksperimento, nakatanggap siya ng isang plastik na materyal na hindi bumagsak sa mataas na temperatura. Naisip ng siyentipiko na ang materyal na naimbento niya ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga ponograpo, gayunpaman, sa lalong madaling panahon naging malinaw na ang materyal ay maaaring magamit nang mas malawak kaysa sa inaasahan. Ngayon, ang plastik ay ginagamit sa lahat ng mga lugar ng industriya.

Saccharin
Ang Saccharin, isang kapalit ng asukal na kilala sa lahat na nagpapababa ng timbang, ay naimbento dahil sa ang katunayan na ang chemist na si Konstantin Fahlberg ay walang kapaki-pakinabang na ugali ng paghuhugas ng kanyang mga kamay bago kumain.
Ito ay noong 1879, nang si Fahlberg ay gumagawa ng mga bagong paraan sa paggamit ng coal tar. Nang matapos ang kanyang araw ng pagtatrabaho, umuwi ang siyentista at umupo sa hapunan. Ang pagkain ay tila matamis sa kanya, at ang botika ay nagtanong sa kanyang asawa kung bakit siya nagdagdag ng asukal sa pagkain. Gayunpaman, ang pagkain ay tila hindi matamis sa asawa. Napagtanto ni Fahlberg na hindi talaga ang pagkain ang matamis, ngunit ang kanyang mga kamay, na hindi niya hinuhugasan bago ang hapunan gaya ng dati. Kinabukasan, ang siyentipiko ay bumalik sa trabaho, nagpatuloy sa pagsasaliksik, at pagkatapos ay nag-patent ng isang paraan para sa pagkuha ng isang artipisyal na low-calorie sweetener at sinimulan ang paggawa nito.

Teflon
Ang Teflon, na nagpadali sa buhay ng mga maybahay sa buong mundo, ay naimbento din nang hindi sinasadya. Pinag-aralan ng DuPont chemist na si Roy Plunkett ang mga katangian ng freon at nag-freeze ng gaseous tetrafluoroethylene para sa isa sa mga eksperimento. Pagkatapos ng pagyeyelo, binuksan ng siyentipiko ang lalagyan at nakitang wala na ang gas! Inalog-alog ni Plunkett ang canister at sinilip ito, kung saan nakakita siya ng puting pulbos. Sa kabutihang palad para sa mga nakagawa ng omelette kahit isang beses sa kanilang buhay, naging interesado ang siyentipiko sa pulbos at ipinagpatuloy ang pag-aaral nito. Bilang isang resulta, ang mismong Teflon ay naimbento, kung wala ito ay imposibleng isipin ang isang modernong kusina.

Ice cream waffle cones
Ang kuwentong ito ay isang perpektong halimbawa ng isang pagkakataong imbensyon at isang pagkakataong makatagpo na nagkaroon ng epekto sa buong mundo. At medyo masarap din.
Hanggang 1904, inihain ang ice cream sa mga platito, at hanggang sa World's Fair noong taong iyon, na ginanap sa St. Louis, Missouri, na ang dalawang tila walang kaugnayang pagkain ay naging hindi mapaghihiwalay.
Sa partikular na mainit at mabagsik na World's Fair ng 1904, ang ice-cream stand ay mahusay na gumagana kaya ang lahat ng mga platito ay mabilis na naubos. Ang isang malapit na stall na nagbebenta ng Zalabia, manipis na waffles mula sa Persia, ay hindi maganda, at ang may-ari nito ay nakaisip ng ideya na igulong ang mga waffles sa isang kono at ilagay ang ice cream sa itaas. Ito ay kung paano ipinanganak ang ice cream sa isang waffle cone, at tila hindi ito mamamatay sa malapit na hinaharap.

Mga sintetikong tina
Mukhang kakaiba, ngunit ito ay isang katotohanan - ang sintetikong pintura ay naimbento bilang isang resulta ng isang pagtatangka na mag-imbento ng isang lunas para sa malaria.
Noong 1856, ang chemist na si William Perkin ay nagtatrabaho sa paglikha ng artipisyal na quinine upang gamutin ang malaria. Hindi siya nag-imbento ng bagong lunas para sa malaria, ngunit nakakuha siya ng makapal na madilim na masa. Kung titingnang mabuti ang misa na ito, nalaman ni Perkin na nagbibigay ito ng napakagandang kulay. Kaya naimbento niya ang unang pangkulay na kemikal.
Ang kanyang tina ay naging mas mahusay kaysa sa anumang natural na tina: una, ang kulay nito ay mas maliwanag, at pangalawa, hindi ito kumupas o nahuhugasan. Ang pagtuklas ni Perkin ay naging isang lubos na kumikitang agham ang kimika.

Mga chips ng patatas
Noong 1853, sa isang restawran sa Saratoga, New York, ang isang partikular na masungit na kostumer (magnate ng riles na si Cornelius Vanderbilt) ay patuloy na tumatangging kumain ng French fries na inihain sa kanya, na nagrereklamo na ang mga ito ay masyadong makapal at basa. Matapos niyang tanggihan ang ilang mga plato ng unti-unting hiniwang patatas, ang chef ng restaurant, si George Crum, ay naghiganti sa pamamagitan ng pagprito ng waffle-manipis na hiwa ng patatas sa mantika at inihain ang mga ito sa customer.
Sa una, sinimulan ni Vanderbilt na sabihin na ang huling pagtatangka na ito ay masyadong manipis, at imposibleng idikit ito sa isang tinidor, ngunit pagkatapos na subukan ang ilang piraso, siya ay lubos na nasiyahan, at lahat ng mga parokyano ng restawran ay nais ang parehong bagay. Bilang isang resulta, isang bagong ulam ang lumitaw sa menu: "Saratoga chips", na sa lalong madaling panahon ay naibenta sa buong mundo.

Mga post-it na sticker
Ang mapagkumbabang Post-It sticker ay resulta ng isang kaswal na pakikipagtulungan sa pagitan ng isang pangkaraniwan na siyentipiko at isang hindi nasisiyahang nagsisimba. Noong 1970, si Spencer Silver, isang researcher para sa malaking American corporation na 3M, ay gumagawa ng isang malakas na formula ng adhesive, ngunit nakagawa lamang ng isang napakahinang adhesive na maaaring tanggalin nang kaunti o walang pagsisikap. Sinubukan niyang isulong ang kanyang imbensyon sa korporasyon, ngunit walang pumapansin sa kanya.
Makalipas ang apat na taon, si Arthur Fry, isang empleyado ng 3M at miyembro ng choir ng simbahan, ay labis na inis sa katotohanan na ang mga piraso ng papel na itinatago niya sa kanyang aklat ng himno habang ang mga bookmark ay patuloy na nahuhulog nang mabuksan ang aklat. Sa isang pagsamba, naalala niya ang imbensyon ni Spencer Silver, nagkaroon ng epiphany (marahil ang simbahan ang pinakamagandang lugar para gawin ito), at pagkatapos ay inilapat ang ilan sa mahina, ngunit madaling gamitin na pandikit ni Spencer sa kanyang mga bookmark. Tama lang pala ang ginawa ng maliliit na sticky notes, at ibinenta niya ang ideya sa 3M. Ang pag-promote ng pagsubok ng isang bagong produkto ay nagsimula noong 1977, at ngayon ay mahirap na isipin ang buhay nang walang mga sticker na ito.

Isang araw noong 1903, ang Pranses na chemist na si Edouard Benedict ay naghahanda para sa isa pang eksperimento sa laboratoryo - nang hindi tumitingin, inabot niya ang isang malinis na prasko na nasa isang istante sa aparador at ibinagsak ito.

Kumuha ng walis at pala para tanggalin ang mga pira-piraso, pumunta si Eduard sa kabinet at nagulat na nalaman na bagama't nabasag ang prasko, ang lahat ng mga pira-piraso nito ay nanatili sa lugar, ang mga ito ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng ilang uri ng pelikula.

Tinawag ng chemist ang laboratory assistant - obligado siyang hugasan ang mga babasagin pagkatapos ng mga eksperimento at sinubukang alamin kung ano ang nasa flask. Ito ay lumabas na ang lalagyan na ito ay ginamit ilang araw na ang nakalilipas sa panahon ng mga eksperimento na may cellulose nitrate (nitrocellulose) - isang solusyon sa alkohol ng likidong plastik, isang maliit na halaga nito, pagkatapos na sumingaw ang alkohol, ay nanatili sa mga dingding ng prasko at nagyelo na may isang pelikula. At dahil manipis at transparent ang plastic layer, nagpasya ang laboratory assistant na walang laman ang lalagyan.

Ilang linggo pagkatapos ng kwento na may prasko na hindi nabasag sa mga pira-piraso, nakuha ni Eduard Benedict ang mata ng isang artikulo sa pahayagan sa umaga, na naglalarawan ng mga kahihinatnan ng mga banggaan ng isang bagong uri ng transportasyon sa mga taong iyon - mga kotse . Ang windshield ay nabasag sa mga fragment, na nagdulot ng maraming hiwa sa mga driver, na nag-alis sa kanila ng paningin at normal na hitsura. Ang mga larawan ng mga biktima ay gumawa ng isang masakit na impresyon kay Benedict, at pagkatapos ay naalala niya ang "hindi nababasag" na prasko. Nagmamadali sa laboratoryo, inialay ng French chemist ang susunod na 24 na oras ng kanyang buhay sa paglikha ng hindi nababasag na salamin. Inilapat niya ang nitrocellulose sa salamin, pinatuyo ang isang layer ng plastik, at itinapon ang composite sa sahig na bato, nang paulit-ulit. Kaya naimbento ni Edward Benedict ang unang triplex na baso.

laminated glass

Ang salamin na nabuo sa pamamagitan ng ilang mga layer ng silicate o organic na salamin na konektado ng isang espesyal na polymer film ay tinatawag na triplex. Ang polyvinyl butyral (PVB) ay karaniwang ginagamit bilang glass bonding polymer. Mayroong dalawang pangunahing paraan ng paggawa ng triplex laminated glass - jellied at laminating (autoclave o vacuum).

Teknolohiya ng jellied triplex. Ang mga sheet ng float glass ay pinutol sa laki, kung kinakailangan, binibigyan sila ng isang hubog na hugis (ginagawa ang baluktot). Pagkatapos ng lubusan na paglilinis ng mga ibabaw ng salamin, sila ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa upang mayroong isang puwang (cavity) sa pagitan ng mga ito na hindi hihigit sa 2 mm ang taas - ang distansya ay naayos gamit ang isang espesyal na strip ng goma. Ang pinagsamang mga sheet ng salamin ay nakatakda sa isang anggulo sa isang pahalang na ibabaw, ang polyvinyl butyral ay ibinuhos sa lukab sa pagitan nila, ang isang pagsingit ng goma sa paligid ng perimeter ay pumipigil sa pag-agos palabas. Upang makamit ang pagkakapareho ng polymer layer, ang mga baso ay inilalagay sa ilalim ng isang pindutin. Ang pangwakas na koneksyon ng mga sheet ng salamin dahil sa paggamot ng polyvinyl butyral ay nagaganap sa ilalim ng ultraviolet radiation sa isang espesyal na silid, sa loob kung saan ang temperatura ay pinananatili sa hanay mula 25 hanggang 30 ° C. Matapos mabuo ang triplex, ang isang goma na banda ay tinanggal. mula dito at ang gilid ay nakabukas.

Autoclave lamination ng triplex. Pagkatapos magputol ng mga glass sheet,
pagpoproseso ng mga gilid at baluktot, nalilinis ang mga ito sa polusyon. Sa pagkumpleto ng paghahanda ng mga float glass sheet, isang PVB film ang inilalagay sa pagitan nila, ang nabuo na "sandwich" ay inilalagay sa isang plastic shell - ang hangin ay ganap na tinanggal mula sa bag sa isang pag-install ng vacuum. Ang pangwakas na koneksyon ng mga layer ng "sandwich" ay nagaganap sa isang autoclave, sa ilalim ng presyon ng 12.5 bar at isang temperatura ng 150 ° C.

Vacuum lamination ng triplex. Kung ikukumpara sa teknolohiyang autoclave, ang vacuum triplexing ay ginagawa sa mas mababang presyon at temperatura. Ang pagkakasunud-sunod ng mga operasyon sa pagtatrabaho na mayroon sila ay magkatulad: pagputol ng salamin, paghubog sa isang baluktot na hurno, pagliko ng mga gilid, masusing paglilinis at pag-degreasing ng mga ibabaw. Kapag bumubuo ng isang "sandwich", isang ethylene vinyl acetate (EVA) o PVB film ang inilalagay sa pagitan ng mga baso, pagkatapos ay inilalagay sila sa isang vacuum machine, na dati ay inilagay sa isang plastic bag. Ang paghihinang ng mga glass sheet ay nagaganap sa pag-install na ito: ang hangin ay pumped out; Ang "sandwich" ay pinainit sa maximum na 130 ° C, ang pelikula ay nag-polymerize; ang triplex ay pinalamig sa 55°C. Ang polymerization ay isinasagawa sa isang rarefied atmosphere (-0.95 bar), kapag bumaba ang temperatura sa 55°C, ang pressure sa chamber ay equalizes sa atmospheric pressure at, sa sandaling ang temperatura ng Ang laminated glass ay umabot sa 45 ° C, ang pagbuo ng triplex ay nakumpleto.

Ang laminated glass, na nilikha ng ibinuhos na teknolohiya, ay mas malakas, ngunit hindi gaanong transparent kaysa sa laminated triplex.

Ang mga windshield ng mga kotse ay ginawa mula sa mga glass sandwich na ginawa gamit ang isa sa mga triplex na teknolohiya, ang mga ito ay kinakailangan para sa glazing na matataas na gusali, sa pagbuo ng mga partition sa loob ng mga opisina at mga gusali ng tirahan. Ang Triplex ay sikat sa mga designer - ang mga produkto mula dito ay isang mahalagang elemento ng modernong istilo.

Ngunit, sa kabila ng kawalan ng mga fragment kapag tumama sa isang multi-layer na "sandwich" ng silicate glass at polimer, hindi nito titigil ang bala. Ngunit ang triplex na baso na tinalakay sa ibaba ay magagawa ito nang matagumpay.

Nakabaluti na salamin - ang kasaysayan ng paglikha

Noong 1928, ang mga chemist ng Aleman ay lumikha ng isang bagong materyal na agad na interesado sa mga taga-disenyo ng sasakyang panghimpapawid - plexiglass. Noong 1935, ang pinuno ng Research Institute na "Plastmass" na si Sergei Ushakov ay nakakuha ng isang sample ng "flexible glass" sa Alemanya, sinimulan itong pag-aralan ng mga siyentipiko ng Sobyet at bumuo ng teknolohiya ng mass production. Pagkalipas ng isang taon, nagsimula ang paggawa ng organikong baso mula sa polymethyl methacrylate sa planta ng K-4 sa Leningrad. Kasabay nito, sinimulan ang mga eksperimento na naglalayong lumikha ng nakabaluti na salamin.

Ang tempered glass, na nilikha noong 1929 ng kumpanya ng Pransya na SSG, ay ginawa sa USSR noong kalagitnaan ng 30s sa ilalim ng pangalang "stalinite". Ang teknolohiya ng hardening ay ang mga sumusunod - ang mga sheet ng pinakakaraniwang silicate glass ay pinainit sa mga temperatura sa hanay mula 600 hanggang 720 ° C, i.e. sa itaas ng temperatura ng paglambot ng salamin. Pagkatapos ang glass sheet ay sumailalim sa mabilis na paglamig - ang malamig na daloy ng hangin sa loob ng ilang minuto ay nagpababa ng temperatura nito sa 350-450 ° C. Salamat sa tempering, ang salamin ay nakatanggap ng mga katangian ng mataas na lakas: ang paglaban sa epekto ay tumaas ng 5-10 beses; lakas ng baluktot - hindi bababa sa dalawang beses; paglaban sa init - tatlo hanggang apat na beses.

Gayunpaman, sa kabila ng mataas na lakas, ang "stalinite" ay hindi angkop para sa baluktot upang mabuo
canopy ng sabungan ng sasakyang panghimpapawid - hindi pinayagan ng hardening na yumuko ito. Bilang karagdagan, ang tempered glass ay naglalaman ng isang makabuluhang bilang ng mga panloob na mga zone ng stress, isang magaan na suntok sa kanila na humantong sa kumpletong pagkawasak ng buong sheet. Ang "Stalinite" ay hindi maaaring i-cut, iproseso at i-drill. Pagkatapos ay nagpasya ang mga taga-disenyo ng Sobyet na pagsamahin ang plastic plexiglass at "stalinite", na ginagawang dignidad ang kanilang mga pagkukulang.

Ang pre-molded aircraft canopy ay natatakpan ng maliliit na tiles ng tempered glass, na may polyvinyl butyral bilang pandikit.

transparent na baluti

Ang modernong bulletproof na salamin, na tinatawag ding transparent na armor, ay isang multilayer composite na nabuo sa pamamagitan ng mga sheet ng silicate glass, plexiglass, polyurethane, at polycarbonate. Gayundin, ang komposisyon ng armored triplex ay maaaring magsama ng quartz at ceramic glass, synthetic sapphire.

Ang mga tagagawa ng European armored glass ay pangunahing gumagawa ng triplex, na binubuo ng ilang "raw" float glasses at polycarbonate. Sa pamamagitan ng paraan, ang non-tempered glass sa mga kumpanyang gumagawa ng transparent armor ay tinatawag na "raw" - ito ay "raw" na salamin na ginagamit sa triplex na may polycarbonate.

Ang isang polycarbonate sheet sa naturang nakalamina na salamin ay naka-install sa gilid na nakaharap sa loob ng protektadong silid. Ang gawain ng plastic ay palamigin ang mga vibrations na dulot ng shock wave kapag ang isang bala ay bumangga sa bulletproof na salamin upang maiwasan ang pagbuo ng mga bagong fragment sa mga sheet ng "raw" na salamin. Kung walang polycarbonate sa komposisyon ng triplex, kung gayon ang shock wave na gumagalaw sa harap ng bala ay mababasag ang salamin kahit na bago ito aktwal na makipag-ugnay sa kanila at ang bala ay dadaan sa gayong "sandwich" nang walang hadlang. Ang mga disadvantages ng armored glass na may polycarbonate insert (pati na rin sa anumang polimer sa komposisyon ng triplex): isang makabuluhang bigat ng composite, lalo na sa mga klase 5-6a (umaabot sa 210 kg bawat m 2); mababang pagtutol ng plastic sa nakasasakit na pagsusuot; pagtuklap ng polycarbonate sa paglipas ng panahon dahil sa mga pagbabago sa temperatura.

Ang isa pang promising direksyon sa paglikha ng transparent armor ay batay sa isang iba't ibang mga
incipe. Ang isang sheet ng transparent na plastic ay huling naka-install sa triplex, at ang mga pagsingit na gawa sa leucosapphire, ceramic o quartz glass ay unang naka-mount - dapat silang matugunan ang bala. Ang harap na layer ng triplex, na nabuo ng mga nakalistang superhard na materyales, ay binabasag o pinapatag ang bala, ang gitnang layer ng thermally o chemically strengthened na salamin ay pananatilihin ang nasirang salamin sa loob ng "sandwich", at ang huling, plastic na layer ay magpapalamig sa shock wave at momentum mula sa mga pangunahing fragment, na pumipigil sa pagbuo ng mga pangalawang fragment . Upang maprotektahan ang polycarbonate mula sa nakasasakit na pagsusuot, ang isang stop shield film ay inilapat dito. Ang mga bentahe ng naturang armored laminated glass ay 3-4 beses na mas mababa ang timbang at kapal kaysa sa triplex na gawa sa "raw" na salamin. Ang kawalan ay ang mataas na gastos.

Kuwarts na baso. Ito ay ginawa mula sa silicon oxide (silica) ng natural na pinagmulan (quartz sand, rock crystal, vein quartz) o artipisyal na synthesized na silicon dioxide. Ito ay may mataas na heat resistance at light transmission, ang lakas nito ay mas mataas kaysa sa silicate glass (50 N/mm2 versus 9.81 N/mm2).

Ceramic na salamin. Ito ay gawa sa aluminum oxynitride, na binuo sa USA para sa mga pangangailangan ng hukbo, ang patented na pangalan ay ALON. Ang density ng transparent na materyal na ito ay mas mataas kaysa sa quartz glass (3.69 g/cm 3 versus 2.21 g/cm 3), ang mga katangian ng lakas ay mataas din (Young's modulus ay 334 GPa, ang average na baluktot na limitasyon ng stress ay 380 MPa, na kung saan ay halos 7-9 beses na mas mataas kaysa sa mga katulad na tagapagpahiwatig ng mga baso ng silicon oxide).

Artipisyal na sapiro (leucosapphire). Ito ay isang monocrystal na gawa sa aluminum oxide, bilang bahagi ng armored glass na binibigyan nito ang triplex ng maximum na mga katangian ng lakas na posible. Ang ilan sa mga katangian nito: density - 3.97 g / cm 3; average na limitasyon ng stress sa baluktot - 742 MPa; Modulus ng Young - 344 GPa. Ang kawalan ng leucosapphire ay nakasalalay sa malaking gastos nito dahil sa mataas na gastos sa enerhiya ng produksyon, ang pangangailangan para sa kumplikadong machining at buli.

Ang salamin na pinalakas ng kemikal. Ang "Raw" silicate glass ay inilulubog sa isang paliguan na may tubig na solusyon ng hydrofluoric (hydrofluoric) acid. Pagkatapos ng pagpapatigas ng kemikal, ang salamin ay nagiging 3-6 beses na mas malakas, ang lakas ng epekto nito ay tumataas ng anim na beses. Ang kawalan ay ang mga katangian ng lakas ng toughened glass ay mas mababa kaysa sa mga thermally tempered glass.

Sa kasalukuyan, ang nakalamina na salamin ng uri ng "triplex" ay pangunahing ginagamit upang protektahan ang mga gusali ng tirahan.

Nag-i-install din ang aming kumpanya ng laminated safety glass sa tirahan at iba pang lugar.

Sa pagtatapos ng ika-19 na siglo, nabuo ang organikong kimika bilang isang agham. Makakatulong sa iyo ang mga kawili-wiling katotohanan na mas maunawaan ang mundo sa paligid mo at malaman kung paano nagawa ang mga bagong natuklasang siyentipiko.

"Live" na ulam

Ang unang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kimika ay may kinalaman sa hindi pangkaraniwang pagkain. Isa sa mga sikat na pagkain ng Japanese cuisine ay ang "Odori Donu" - "dancing squid". Marami ang nabigla nang makita ang isang pusit na ginagalaw ang mga galamay nito sa isang plato. Ngunit huwag mag-alala, hindi siya nagdurusa at hindi nakaramdam ng anuman sa mahabang panahon. Ang bagong balat na pusit ay inilalagay sa isang mangkok ng kanin at binuhusan ng toyo bago ihain. Ang mga galamay ng pusit ay nagsisimulang lumiit. Ito ay dahil sa espesyal na istraktura ng mga fibers ng nerve, na sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pagkamatay ng hayop ay tumutugon sa mga sodium ions na nakapaloob sa sarsa, na nagiging sanhi ng pagkontrata ng mga kalamnan.

aksidenteng pagtuklas

Ang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa kimika ay kadalasang nag-aalala sa mga pagtuklas na ginawa nang hindi sinasadya. Kaya, noong 1903, si Edouard Benedictus, isang sikat na French chemist, ay nag-imbento ng safety glass. Ang siyentipiko ay hindi sinasadyang nahulog ang prasko, na puno ng nitrocellulose. Napansin niyang nabasag ang prasko, ngunit hindi nabasag ang baso. Pagkatapos magsagawa ng kinakailangang pananaliksik, natuklasan ng chemist na ang shockproof na salamin ay maaaring malikha sa katulad na paraan. Ito ay kung paano lumitaw ang unang salaming pangkaligtasan para sa mga kotse, na makabuluhang nabawasan ang bilang ng mga pinsala sa mga aksidente sa sasakyan.

Live na sensor

Ang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa kimika ay nagsasabi tungkol sa paggamit ng pagiging sensitibo ng mga hayop para sa kapakinabangan ng mga tao. Hanggang 1986, ang mga minero ay nagdala ng mga canary sa ilalim ng lupa. Ang katotohanan ay ang mga ibong ito ay lubhang sensitibo sa minahan ng mga gas, lalo na ang methane at carbon monoxide. Kahit na may maliit na konsentrasyon ng mga sangkap na ito sa hangin, ang ibon ay maaaring mamatay. Nakinig ang mga minero sa pag-awit ng ibon at sinusubaybayan ang kagalingan nito. Kung ang kanaryo ay nagpapakita ng pagkabalisa o nagsimulang humina, ito ay isang senyales na ang minahan ay kailangang iwan.

Ang ibon ay hindi kinakailangang mamatay mula sa pagkalason; mabilis itong bumuti sa sariwang hangin. Kahit na ang mga espesyal na hermetic cage ay ginamit, na sarado na may mga palatandaan ng pagkalason. Kahit ngayon, walang naimbentong aparato na nakadarama ng mga mineral na gas na kasing banayad ng isang kanaryo.

goma

Isang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kimika: isa pang aksidenteng imbensyon ay goma. Si Charles Goodyear, isang Amerikanong siyentipiko, ay nakatuklas ng isang recipe para sa paggawa ng goma na hindi natutunaw sa init at hindi nababasag sa lamig. Hindi sinasadyang napainit niya ang pinaghalong asupre at goma, na naiwan sa kalan. Ang proseso ng pagkuha ng goma ay tinatawag na vulcanization.

Penicillin

Isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kimika: ang penicillin ay naimbento nang hindi sinasadya. Nakalimutan ang tungkol sa vial ng staphylococcus bacteria sa loob ng ilang araw. At nang maalala niya siya, natuklasan niya na ang kolonya ay namamatay. Ang buong bagay ay naging amag, na nagsimulang sirain ang bakterya. Mula sa scientist na nakuha ang unang antibiotic sa mundo.

Poltergeist

Ang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol sa kimika ay maaaring pabulaanan ang mga mystical na kwento. Madalas mong marinig ang tungkol sa mga lumang bahay na puno ng mga multo. At lahat ng ito ay tungkol sa isang lipas na at mahinang paggana ng sistema ng pag-init. Dahil sa pagtagas na nagdudulot ng pagkalason, ang mga naninirahan sa bahay ay may pananakit ng ulo, pati na rin ang auditory at visual hallucinations.

Mga kulay abong kardinal sa mga halaman

Maaaring ipaliwanag ng kimika ang pag-uugali ng mga hayop at halaman. Sa paglipas ng panahon ng ebolusyon, maraming mga halaman ang nakabuo ng mga mekanismo ng pagtatanggol laban sa mga herbivore. Kadalasan, ang mga ito ay mga halaman na nagtatago ng lason, ngunit natuklasan ng mga siyentipiko ang isang mas banayad na paraan ng proteksyon. Ang ilang mga halaman ay nagtatago ng mga sangkap na umaakit sa… mga mandaragit! Kinokontrol ng mga mandaragit ang bilang ng mga herbivores at tinatakot sila mula sa lugar ng paglaki ng mga "matalinong" halaman. Ang ganitong mekanismo ay umiiral kahit na sa mga halaman na pamilyar sa atin, tulad ng mga kamatis at mga pipino. Halimbawa, ang isang uod ay nagpapahina sa isang dahon ng pipino, at ang amoy ng sikretong katas ay umaakit sa mga ibon.

Mga Tagapagtanggol ng Ardilya

Mga kagiliw-giliw na katotohanan: ang kimika at gamot ay malapit na nauugnay. Sa panahon ng mga eksperimento sa mga daga, natuklasan ng mga virologist ang interferon. Ang protina na ito ay ginawa sa lahat ng vertebrates. Ang isang espesyal na protina, interferon, ay inilabas mula sa isang cell na nahawaan ng virus. Wala itong antiviral na epekto, ngunit nakikipag-ugnayan ito sa mga malulusog na selula at ginagawa silang immune sa virus.

Ang amoy ng metal

Karaniwan nating iniisip na parang metal ang amoy ng mga barya, handrail sa pampublikong sasakyan, rehas, atbp. Ngunit ang amoy na ito ay hindi ibinubuga ng metal, ngunit sa pamamagitan ng mga compound na nabuo bilang isang resulta ng pakikipag-ugnay sa ibabaw ng metal ng mga organikong sangkap, halimbawa, pawis ng tao. Upang ang isang tao ay makaramdam ng isang katangian na amoy, napakakaunting mga reagents ang kailangan.

Materyal sa pagtatayo

Ang Chemistry ay nag-aaral ng mga protina kamakailan. Bumangon sila higit sa 4 na bilyong taon na ang nakalilipas sa isang hindi maintindihan na paraan. Ang mga protina ay ang materyal na gusali para sa lahat ng nabubuhay na organismo; ang iba pang mga anyo ng buhay ay hindi alam ng agham. Ang kalahati ng tuyong masa sa karamihan ng mga buhay na organismo ay binubuo ng mga protina.

Noong 1767, naging interesado siya sa likas na katangian ng mga bula na lumalabas sa beer sa panahon ng pagbuburo. Inipon niya ang gas sa isang mangkok ng tubig, na tinikman niya. Ang tubig ay kaaya-aya at nakakapreskong. Kaya, natuklasan ng siyentipiko ang carbon dioxide, na ngayon ay ginagamit upang makagawa ng sparkling na tubig. Pagkalipas ng limang taon, inilarawan niya ang isang mas mahusay na paraan para makuha ang gas na ito.

Kapalit ng asukal

Ang kagiliw-giliw na katotohanang ito tungkol sa kimika ay nagmumungkahi na maraming mga pagtuklas sa siyensya ang halos hindi sinasadya. Ang isang kakaibang kaso ay humantong sa pagtuklas ng mga katangian ng sucralose, isang modernong kapalit ng asukal. Si Leslie Hugh, isang propesor mula sa London na nag-aaral ng mga katangian ng bagong substance na trichlorosucrose, ay inutusan ang kanyang katulong na si Shashikant Phadnis na subukan ito (pagsubok sa Ingles). Ang estudyante, na hindi marunong magsalita ng Ingles, ay naunawaan ang salitang ito bilang "lasa", na nangangahulugang tikman ito, at agad na sinunod ang mga tagubilin. Ang sucralose ay napakatamis.

pampalasa

Ang Skatol ay isang organic compound na nabuo sa bituka ng mga hayop at tao. Ang sangkap na ito ang nagiging sanhi ng katangian ng amoy ng mga feces. Ngunit kung sa mataas na konsentrasyon, ang skatole ay may amoy ng mga feces, kung gayon sa mga maliliit na dami ang sangkap na ito ay may kaaya-ayang amoy, nakapagpapaalaala ng cream o jasmine. Samakatuwid, ang skatole ay ginagamit sa pampalasa ng mga pabango, pagkain at mga produktong tabako.

pusa at yodo

Isang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kimika - ang pinaka-ordinaryong pusa ay direktang kasangkot sa pagtuklas ng yodo. Ang pharmacist at chemist na si Bernard Courtois ay kumakain noon sa laboratoryo, at madalas siyang kasama ng isang pusa na gustong umupo sa balikat ng kanyang amo. Pagkatapos ng susunod na pagkain, tumalon ang pusa sa sahig, natumba ang mga lalagyan na may sulfuric acid at isang suspensyon ng algae ash sa ethanol, na nakatayo sa desktop. Ang mga likido ay naghalo, at isang violet na singaw ay nagsimulang tumaas sa hangin, na naninirahan sa mga bagay sa maliliit na itim na violet na kristal. Kaya, natuklasan ang isang bagong elemento ng kemikal.

ika-16 ng Pebrero, 2015, 06:40 pm

Triplex - laminated glass (dalawa o higit pang organic o silicate na baso na pinagdikit ng isang espesyal na polymer film o photo-cured na komposisyon na may kakayahang humawak ng mga fragment sa epekto). Bilang isang tuntunin, ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagpindot kapag pinainit.

Kasaysayan ng paglikha

Ang pag-imbento ng triplex ay natulungan ng pagkakataon.
1903 Ang French chemist na si Edouard Benedictus ay hindi sinasadyang nalaglag ang isang glass flask sa sahig ng laboratoryo habang naghahanda para sa mga eksperimento. At isang sorpresa ang naghihintay sa kanya - kahit na nabasag ang prasko, pinanatili nito ang orihinal na hugis nito, ang mga fragment ay konektado ng ilang uri ng pelikula. Bago iyon, ang prasko ay ginamit para sa mga eksperimento sa cellulose nitrate (nitrocellulose) - isang solusyon sa alkohol ng likidong plastik - at nakalimutan lang nilang hugasan ito. Ang plastik ay natuyo sa isang manipis at transparent na layer, na pinagsama ang mga fragment ng sirang prasko.
Isang araw nagkulong si Benedict sa laboratoryo. Lumabas siya gamit ang unang triplex - ikinonekta niya ang dalawang baso na may isang layer ng nitrocellulose.
"Naniniwala ako na ang aking imbensyon ay may malaking potensyal para sa mga aplikasyon sa hinaharap," isinulat ng Pranses sa kanyang talaarawan. Hindi nagkamali ang Pranses na siyentipiko.

Paglalapat ng triplex

Una, ang bagong materyal ay natagpuan ang aplikasyon sa hukbo. Noong Unang Digmaang Pandaigdig, ang mga baso para sa mga gas mask ay ginawa mula sa triplex.
At noong 1927, si Henry Ford, para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, ay nag-utos na ang lahat ng kanyang mga sasakyan ay nilagyan ng mga salaming pangkaligtasan.
Ngayon ang triplex ay ginagamit:

1. Sa industriya ng transportasyon. Kapag nagliliyab na mga bintana ng mga kotse, sasakyang panghimpapawid, barko, railway rolling stock.

2. Kapag nagbu-book. Ginagamit ang Triplex sa mga nakabaluti na sasakyan at kapag nakasuot ng mga bintana ng mga gusali. Ang ganitong mga baso ay lumalaban sa parehong pisikal na epekto (pagtama gamit ang crowbar, martilyo, sledgehammer) at mga putok ng baril. Halimbawa, ang pitong-layer na triplex na salamin ay "hihinto" sa isang bala na pinaputok mula sa isang Kalashnikov assault rifle.

3. Sa pagtatayo. Narito ang saklaw ay ang pinaka-malawak - mula sa mga facade ng mga gusali hanggang sa mga hagdan at mga partisyon.

Produksyon at katangian ng triplex

Isasaalang-alang namin ang pagmamanupaktura gamit ang halimbawa ng halaman ng kumpanya na "Stekko" - http://stekko.ru/materialy/triplex/

Sa madaling salita, ang teknolohiya ay ang mga sumusunod - dalawang blangko - mga sheet ng salamin (ang uri ng salamin ay pinili batay sa mga tuntunin ng sanggunian) ay nakadikit kasama ng isang espesyal na pelikula. Ang proseso ay nagaganap sa isang vacuum chamber sa temperatura na 130 -140 degrees Celsius.

Pangunahing katangian:
- paglaban sa pagsusuot, epekto at pinsala. Ang salamin ay maaaring makatiis ng mga naglo-load hanggang sa 200-300 kg bawat 1 m2;
- seguridad. Kahit na masira ang salamin, hahawakan ng pelikula ang mga fragment;
- kapal ng salamin mula 6 hanggang 40 mm, anumang kulay at hugis;

Ang kumpanya ng Triplex na "Stekko" - ito ay mataas ang kalidad, naka-istilong at ligtas!

Bilang konklusyon, iminumungkahi kong suriin ang pagsusuri sa seguridad ng triplex.

Propesyon ng linggo: Chemist. 9 na katotohanan mula sa buhay ng mga dakilang siyentipiko

Editoryal na tugon

Ang Chemist's Day - isang propesyonal na holiday para sa mga manggagawa sa industriya ng kemikal - ay ipinagdiriwang sa huling Linggo ng Mayo sa Russia, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan at Ukraine. Sa 2014, ang holiday ay bumagsak sa ika-25 ng Mayo.

Ang AiF.ru ay nagsasabi tungkol sa mga hindi pangkaraniwang katotohanan mula sa buhay ng mga chemist at mga aksidente na humantong sa mahusay na pagtuklas.

Hindi inaasahang pagtuklas

Noong 1903 Pranses na chemist na si Edouard Benedictus aksidenteng nahulog ang isang prasko na puno ng nitrocellulose. Nabasag ang salamin, ngunit hindi nabasag sa maliliit na piraso.

Inilapat ni Benedictus ang pagtuklas sa paggawa ng mga windshield para sa mga sasakyan. Ito ay isang "sandwich" na ginawa mula sa isang sheet ng nitrocellulose sa pagitan ng dalawang layer ng salamin. Siyempre, nabasag pa rin ang salamin na may malakas na impact, ngunit ang mga fragment ay nanatili sa nitrocellulose sheet, sa halip na lumipad sa mga mukha ng mga pasahero ng kotse sa panahon ng aksidente.

Nagniningning na Propesor

Akademikong Semyon Volfkovich, propesor sa Moscow University, nagsagawa ng mga eksperimento sa posporus. Ang gas na posporus sa kurso ng trabaho ay nagbabad sa mga damit ng siyentipiko. Samakatuwid, nang umuwi si Volfkovich sa mga madilim na kalye, ang kanyang mga damit ay naglabas ng isang mala-bughaw na glow, at ang mga spark ay lumipad mula sa ilalim ng kanyang bota. Sa bawat oras na ang isang pulutong ay nagtitipon sa likod niya, napagkakamalang ang siyentipiko ay isang hindi makamundong nilalang, na humantong sa pagkalat ng mga alingawngaw tungkol sa "maliwanag na monghe" sa buong Moscow.

Mula physicist hanggang chemist

"Ama" nuclear physicist na si Ernest Rutherford minsang sinabi na "lahat ng agham ay maaaring hatiin sa dalawang grupo - pisika at pagkolekta ng selyo." Gayunpaman, ang Nobel Prize ay iginawad sa kanya sa kimika "para sa kanyang pananaliksik sa larangan ng pagkabulok ng mga elemento sa kimika ng mga radioactive substance" (1908). Kasunod nito, binanggit ni Rutherford na sa lahat ng mga pagbabagong napagmasdan niya, "ang pinaka hindi inaasahan ay ang sarili niyang pagbabago mula sa isang pisiko tungo sa isang chemist."

Pagtuklas ng antibiotics

Ang mga antibiotic ay natuklasan nang hindi sinasadya. Scottish bacteriologist na si Alexander Fleming ay hindi talaga nais na linisin ang kanyang talahanayan ng laboratoryo, na, sa isang masuwerteng pagkakataon, nakatulong sa kanya noong 1928 upang makagawa ng isa sa pinakamahalagang pagtuklas ng ika-20 siglo sa medisina.

Hindi tulad ng kanyang mga maselan na kasamahan, na naglilinis ng mga bacteria na pinggan sa sandaling matapos nilang magtrabaho sa kanila, hindi naghuhugas ng pinggan si Fleming sa loob ng 2-3 linggo hanggang sa maging kalat ang kanyang laboratory bench. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglinis, tinitingnan ang mga tasa nang paisa-isa, upang hindi makaligtaan ang anumang bagay na kawili-wili. Sa isa sa mga pinggan, nakakita siya ng amag, na, sa kanyang sorpresa, ay humadlang sa nahahasik na bakterya. Kaya, natuklasan ang unang antibiotic, penicillin.

Bilang karagdagan sa paggamot sa mga may sakit, ginamit ni Flemming ang kanyang natuklasan sa pagpipinta. Ang kanyang mga pintura ay hindi ipininta sa mga langis o watercolor, ngunit sa maraming kulay na mga strain ng microbes.

Imbentor ng goma

Amerikanong si Charles Goodyear aksidenteng natuklasan ang isang recipe para sa paggawa ng goma. Nagkamali siyang nagpainit ng pinaghalong goma at asupre sa kalan (ayon sa ibang bersyon, iniwan niya ang sangkap sa tabi ng kalan). Kaya, natuklasan ang bulkanisasyon, kung saan ang goma ay nagiging goma.

Inamin mismo ni Goodyear na ang proseso ng bulkanisasyon ay hindi natuklasan bilang isang resulta ng paglalapat ng klasikal na pamamaraang siyentipiko, ngunit ang imbentor ay nagtalo na ito ay hindi rin isang aksidente. Sa halip, ang resulta ng mga eksperimentong aktibidad at obserbasyon.

Hindi kilalang Mendeleev

sikat na siyentipikong Ruso Dmitry Mendeleev ay ang ikalabing pitong anak sa pamilya. Sa paaralan, siya ay nag-aral nang mahina at minsan ay nanatili sa ikalawang taon. Sa unang taon ng institute, nakakuha siya ng mga hindi kasiya-siyang marka sa lahat ng asignatura maliban sa matematika. Oo, at sa matematika, mayroon lamang siyang "kasiya-siya" ... Ngunit sa mga senior na taon, ang mga bagay ay nag-iba. Nagtapos si Mendeleev mula sa institute noong 1855 na may gintong medalya. Nagustuhan ni Mendeleev na magbigkis ng mga libro, magdikit ng mga frame para sa mga portrait, at gumawa din ng mga maleta. Sa St. Petersburg at Moscow, kilala siya bilang pinakamahusay na manggagawa ng maleta sa Russia. "Mula sa Mendeleev mismo," sabi ng mga mangangalakal. Ang periodic table ng mga elemento ng kemikal na niluwalhati ang siyentipiko, ayon sa alamat, pinangarap niya sa isang panaginip. Gayunpaman, sinabi mismo ng siyentipiko: « Siguro dalawampung taon ko itong pinag-iisipan, at iniisip mo: Umupo ako at biglang ... handa na ito..

Mga kahirapan sa pagsasalin

Ang kapalit ng asukal, ang sucralose, ay natuklasan nang hindi sinasadya. Propesor Leslie Hugh inutusan ang isang dayuhang estudyante na nagtrabaho kasama niya na subukan (eng. test) ang mga chlorinated sugar compound na nakuha sa laboratoryo. Ang estudyante ay nagsasalita ng mahinang Ingles at naisip na siya ay hinihiling na tikman ang sangkap. Nakita niya ang pagpapares na napakatamis.

imbentor ng soda

Ang siyentipikong Ingles na si Joseph Priestley noong 1767 naging interesado siya sa likas na katangian ng mga bula na lumalabas sa panahon ng pagbuburo ng serbesa. Naglagay siya ng isang mangkok ng tubig sa ibabaw ng beer vat, na pagkatapos ay tinikman niya at nakitang may nakakapreskong epekto.

Wala pang natuklasan si Priestley kundi ang carbon dioxide, na ginagamit pa rin hanggang ngayon sa paggawa ng mga carbonated na inumin. Pagkalipas ng limang taon, naglathala ang siyentipiko ng isang papel kung saan inilarawan niya ang isang mas advanced na paraan para sa paggawa ng carbon dioxide sa pamamagitan ng pagreact sa sulfuric acid na may chalk.

Mahusay na chemist

Isang araw noong 1837, isang nakakabinging pagsabog ang narinig sa silong ng isang pribadong boarding house sa Kazan. Ang isa sa mga mag-aaral ng institusyon, Sasha Butlerov, lihim na nilagyan ng laboratoryo sa basement, kung saan nagsagawa siya ng mga eksperimento sa kemikal.

Nagpasya ang Pedagogical Council na gumawa ng isang pangungutya sa "hooligan", at dinala siya sa silid-kainan na may isang plaka na nakasabit sa kanyang dibdib, kung saan nakasulat ito sa malalaking titik: "Mahusay na botika."

Pagdating sa mapanuksong inskripsiyon na ito, siyempre, hindi pinahintulutan ng mga malas na tagapagturo ni Sasha ang pag-iisip na ito ay magiging propesiya at na ang "lumabag sa mga panuntunan sa pagsakay" na binansagan nito ay magiging isang mahusay na chemist - Alexander Mikhailovich Butlerov.