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クレオパトラって誰? 詳細な回答

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知ってますか?

クレオパトラとは?

プトレマイオス王朝の最後のエジプトの女王であるクレオパトラは、自分の兄弟によって王位を追われた後、ローマ皇帝ユリウス・カエサルに支援を求めました。 彼の助けを借りて、彼女は紀元前46年に. e. ローマに移り、シーザーと一緒に彼(シーザーの息子)と従者はシーザーの別荘に定住し、そこで彼女は皇帝の死まで住んでいました。

シーザーの死後、クレオパトラはエジプトに戻りました。 内戦中、彼女はマーク・アントニーに加わった。 後で彼らは結婚しました(おそらく紀元前36年に)。 クレオパトラは紀元前30月XNUMX日の最終日に亡くなりました。 e。 オクタヴィアンの遺書で要求されたように、アントニーの隣に埋葬された。

著者: Mendeleev V.A.

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二次元ポリマーは鉄より強い 14.02.2022

アメリカの材料科学者は、他のものとは異なり、一次元鎖を形成する代わりに層状に組み立てることができる二次元ポリマーを合成する方法を学びました. メラミン製の二次元ポリアラミドは、スチールの XNUMX 分の XNUMX の密度ですが、ほぼ XNUMX 倍の強度があります。 製造方法はスケーリングされます - 材料は溶液中で自己組織化します。
 
化学者は、XNUMX モノマーの厚さで共有結合した高度に周期的な分子構造を得ようと努力しています。 「分子カーペット」は、二次元ポリマーを表す適切な用語です。 実際の二次元ポリマーは、XNUMX モノマーの厚さであり、規則的な構造を持っています。

XNUMXD ポリマーを作成する際の大きな問題は、そのような構造を合成するための戦略があるにもかかわらず、XNUMXD 球形の対応物がはるかに速く成長することです。 つまり、目的の分子構造のみが重合し、結合したモノマーの結合のXNUMX回転で十分な作成のために、すでになじみのあるXNUMX次元構造にすぐに追い越されます。 彼らの研究では、マサチューセッツ工科大学の研究者はこの制限を回避しようとし、アミドの実験を開始しました.

この研究の著者の仮説は、強いアミド - 芳香族結合が鎖の構造内回転を阻害する、つまり、それらが戻って平面を離れることを許さないというものです。 科学者たちは、ピリジンの存在下でメラニンとトリメソイルクロリドを混合し、得られたゲルを精製し、真空中で乾燥させた結果、XNUMX次元ポリマーが得られました.XNUMX次元ポリマーでは、強い層間水素結合のために分子がナノレイヤーに集まりました.

材料は溶液中で自己組織化するため、出発材料の量を増やすだけで大量に生産できます。 科学者たちは、作成された素材をポリアラミドと呼びました。 彼らは、平均分子厚を 3,69 オングストローム、直径を 10,3 ナノメートルと見積もった。これは二次元重合の決定的な特徴である。

得られたフィルムの走査型電子顕微鏡検査では、ポリマー構造の欠陥は明らかにならず、ガス透過性試験では、ポリマー フィルムは最も気密性の高いバリア材料よりも約 22 倍もガスを通すことが示されました。 科学者はまた、新しい材料の弾性率 (材料を変形させるのに必要な力) が 12,7 ギガパスカルの値に達したことも発見しました。 また、新素材の引張強度は約 488 メガパスカルで、ASTM A36 構造用鋼のほぼ XNUMX 倍です。 ポリマーの密度が鋼鉄の約 XNUMX 分の XNUMX であることを考えると、

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