Cтраница 4
Горючие или органические вещества, заключающиеся в растениях, все могут образоваться из составных частей воздуха и воды, столь необходимых для жизни каждого организма. На воду не станем обращать долее внимания, потому что вопрос об ней столь ясен для каждого грубого наблюдателя и столь уже ясно решен тысячелетней практикой, что поднимать его при решении основных вопросов нет нужды. Кроме тех элементов, которые входят в состав воды, в горючих элементах растений находится два вещества, или, как говорят химики, два простых тела: углерод и азот. Углерод находится в воздухе в виде углекислого газа, азот же находится в свободном состоянии, то есть сам по себе, и самые малые доли его в соединении с другими веществами. Исследования весьма многочисленные и совершенно точные, произведенные со всеми возможными научными предосторожностями, показали, что углерод входит в растения если не исключительно, то, по крайней мере, почти исключительно в виде углекислого газа, которого находится в воздухе весьма много, несмотря на то, что его пропорция сравнительно мала. Листья и назначены для поглощения этого газа из воздуха, а потому вопрос о снабжении растения углеродом никак не-должен занимать агронома. Для того, чтобы это поглощение углерода происходило действительно, нужны свет, теплота, достаточное количество влажности, азотистые вещества, находящиеся в растениях, и минеральные элементы золы, о которых говорено выше; если все эти условия соблюдены, растение найдет из воздуха желаемое количество угольной кислоты, если оно живет в свободной атмосфере и может свободно ею дышать. Не столь прост и ясен вопрос об азоте. Азота в воздухе не в пример больше, чем углекислого газа, но он находится в том состоянии, в котором растение его прямо не принимает. Это подобно тому, что животные не могут питаться землею и воздухом, хотя и питаются теми растениями, которые живут на счет только этих веществ. [46]
![]() |
Спрессованные сферические частицы MgO. [47] |
В настоящее время невозможно подготовить удовлетворительный образец из этих частиц. Как и предполагалось, зерна не растут, но и не спекаются, как это имело место в прежних исследованиях. Поверхностная активность сферических частиц, по-видимому, невысока, и небольшое количество никеля, осажденного на поверхность из парообразной фазы, как это практиковалось в экспериментах с монокристаллами, не облегчает спекания. Несколько образцов с более высоким содержанием металла еще не исследованы, однако уже очевидно, что окислить металл после операции прессования очень трудно. Материал в целом ведет себя совершенно по-ино Му, чем наблюдалось ранее. По-видимому, для получения годного продукта более высокие содержания металла следует использовать при более высоких температурах. Горячее прессование при температуре выше точки плавления еще не освоено; в более ранних попытках применить этот метод встретились трудности, связанные с поглощением углерода из металла штампа. Однако этот метод может оказаться очень перспективным, и если указанное выше затруднение будет преодолено путем применения других материалов для изготовления штампов, например, окиси алюминия, к нему можно будет вернуться снова. В настоящее время можно попытаться использовать и другие межфазные окислы, такие, как окислы железа и кобальта. Скорости окисления, изменение объема при окислении и общее количество материала являются здесь очень важными факторами. [48]
Температура нагрева играет в металлообработке чрезвычайно важную роль. При высокой температуре все металлы размягчаются, и большинство их становится пригодным для гибки, ковки, штамповки, выдавливания и прокатки. При более высокой температуре металлы плавятся. При высокой температуре также снимаются напряжения в металле; процесс нагрева металлов для этой цели с последующим охлаждением, при котором не возникает новых напряжений, известен под названием отжига. Повышение температуры стали сверх определенной точки с последующим быстрым охлаждением приводит к тому, что сталь становится более твердой и прочной, но менее пластичной. Повторный нагрев до температуры ниже критической снижает ее твердость и повышает пластичность. Весь процесс, целью которого является получение необходимых физических свойств вследствие регулирования кристаллической структуры, известен под названием термической обработки и состоит из множества вариантов, имеющих большое значение. Металлы нагревают также с целью поглощения углерода, как при цементации, или же с целью изменения состояния углеродистых сплавов, как при отжиге отливок из ковкого чугуна. [49]