1. Дадзеныя аб фізічнай уласнасці
Форма: парашок
Шчыльнасць: (г/мл пры 25°C): 3,5
2. Дадзеныя аб малекулярнай структуры
Хімічны склад алмаза — C, а графіт — гэта аднастайны поліморфны варыянт вугляроду. У мінеральным хімічным складзе заўсёды прысутнічаюць Si, Mg, Al, Ca, Mn, Ni і іншыя элементы, а часта — Na, B, Cu, Fe, Co, Cr, Ti, N і іншыя прымешкі, а таксама вугляводы.
Крышталічная структура алмазных мінералаў належыць да тэтраэдрычнай структуры ізааксіяльнай крышталічнай сістэмы. Атамы вугляроду размешчаны ў вяршыні і цэнтры тэтраэдра, які мае высокую сіметрыю. Атамы вугляроду ў элементарнай ячэйцы злучаны гамапалярнымі сувязямі на адлегласці 154 пм. Распаўсюджаныя крышталічныя формы - актаэдр, ромбападобны дадэкаэдр, куб, тэтраэдр і шасціграннік і г.д.
3. Уласцівасці і стабільнасць
Крышталічная плёнка алмаза — гэта від штучнага сінтэзу новага функцыянальнага матэрыялу, які складаецца з мікракрышталічнага алмаза, мае высокую цвёрдасць, нізкае трэнне, высокую цеплаправоднасць (у 5 разоў) у параўнанні з медзю, нізкі каэфіцыент пашырэння, высокую цеплавую ўстойлівасць, добрую каразійную стойкасць, добрую электраізаляцыйную трываласць, шырокі дыяпазон, высокі каэфіцыент прапускання і высокі паказчык праламлення электронаў. Гэты прадукт нетоксичны.
Колер алмаза залежыць ад ступені чысціні, тыпу і ўтрымання прымесных элементаў. Вельмі чысты алмаз бясколерны, звычайна мае розную ступень жоўтага, карычневага, шэрага, зялёнага, сіняга, малочна-белага і фіялетавага адценняў. Ён празрысты або непразрысты з прымесямі. Пад катоднымі, рэнтгенаўскімі і ультрафіялетавымі прамянямі ён выпраменьвае розныя зялёныя, блакітныя, фіялетавыя, жоўта-зялёныя і іншыя колеры флуарэсцэнцыі. На сонцы пасля ўздзеяння цёмнага памяшкання ён мае светла-блакітную фасфарэсцэнцыю. Адамантавы бляск, злёгку тлусты або металічны бляск, з высокім паказчыкам праламлення, звычайна 2,40-2,48.
Алмаз мае стабільныя хімічныя ўласцівасці, устойлівы да кіслот і шчолачаў, не ўзаемадзейнічае з канцэнтраванымі HF, HCl, HNO3 пры высокіх тэмпературах, толькі ў расплаўленым целе Na2CO3, NaNO3, KNO3 або пры кіпячэнні сумесі K2Cr2O7 і H2SO4 паверхня будзе злёгку акіслена; схільны да карозіі ў газах O, CO, CO2, H, Cl, H2O, CH4 пры высокіх тэмпературах.
Прыкладанні
Алмаз для геалагічных і нафтавых свідравін, алмаз для чарцёжнай штампа, алмаз для абразіваў, алмаз для апрацоўкі шкла, алмаз для рэзкі шкла, алмаз для індэнтара для вымярэння цвёрдасці, алмаз для мастацтва і рамёстваў.
Алмаз выкарыстоўваецца для фарміравання алмазнай плёнкі на метале, пластыку, шкле і іншых матэрыялах. Такіх як супраціўленне цеплаадводу ў паўправадніковых і паўправадніковых прыладах, пласт электраізаляцыі.
Апрацоўка шкла, PCD/PCBN, стаматалагічных інструментаў і інструментаў для паліроўкі каменю.
Апрацоўка каляровых металаў, такіх як карбід вальфраму, шкло і розныя віды керамікі.
Апрацоўка каменя, будаўнічая прамысловасць, для распілоўвання, шліфавання і свідравання каменя, асфальту і бетону...