- Подробности
- Просмотров: 7547
Главная >> Читателям >> Тематические выставки 2019 >> Под знаком углерода
Под знаком углерода
«...Ни в одном из элементов способность к усложнению не развита в такой мере, как в углероде»
Д.И. Менделеев
Углерод — основной и самый удивительный химический элемент на Земле. Он отличается от других невероятным разнообразием образуемых им связей, а также широким диапазоном элементов, с которыми он может реагировать. С его помощью формируется колоссальное количество разнообразных соединений, известны десятки миллионов. Это больше чем у всех остальных, вместе взятых элементов. В земной коре углерода лишь сотые доли процента, но без этого элемента невозможна жизнь. Углерод — основа жизни на нашей планете.
Название углерода - carboneum - связано с латинским корнем carbo - уголь. Органический углерод соседствует в природе с минеральным. При нагревании на воздухе окисляется, превращаясь в газообразные окись (СО) или двуокись углерода (СО2), а при нагревании без доступа воздуха многие органические вещества превращаются в уголь. Главная форма 6-го вещества – атом. «Если бы углерод образовывал молекулу С2, как и О2, то был бы газом» – Д. И. Менделеев.
Где углерод, там многообразие. Где углерод, там сложности. А на вершине усложнения – самые главные для нас полимеры: нуклеиновые кислоты и белки. Очень сложна и в большинстве случаев еще не расшифрована окончательно их структура. В молекулах белков – многие тысячи атомов. Там обязательно есть водород, кислород, азот; очень часто – сера. Но основа этих молекул – всегда углерод.
«Углерод встречается в природе как в свободном, так и в соединенном состоянии, в весьма различных формах и видах. В состоянии соединений углерод входит в состав так называемых органических веществ, т.е. множества веществ, находящихся в теле всякого растения и животного. Область соединений углерода так велика, что составляет особую отрасль химии, т.е. химии углеродистых или, лучше, углеводородистых соединений» – Д.И. Менделеев («Основы химии»).
По словам академика И.Л. Кнунянца, органическую химию можно рассматривать как своеобразный мост, перекинутый наукой от неживой природы к высшей ее форме – жизни. Органическая химия – это химия даже не одного элемента, а лишь одного класса соединений этого элемента. Класса, поделившегося не только на группы и подгруппы – на самостоятельные науки. Из органической химии вышли биохимия, химия синтетических полимеров, химия биологически активных и лекарственных соединений...
Углерод — всего лишь одиннадцатый по распространенности в природе элемент. Но, благодаря уникальной способности его атомов образовывать длинные полимерные молекулы стала возможна жизнь. Образовавшиеся связи так же легко разрушаются под воздействием природных факторов. Поэтому углерод непрерывно круговращается в природе: из атмосферы – в растения, из растений – в животные организмы, из живого – в мертвое, из мертвого – в живое...
Углерод имеет два стабильных изотопа 12С и 13С. Известны также 13 радиоактивных изотопов углерода, из которых один — 14С — встречается в природе. Углерод 14 участвует в обмене веществ живого организма и может накапливаться в нем. Этот изотоп нестабилен, период его полураспада — 5700 лет. После смерти живого существа начинается неотвратимый распад. Датирование с помощью анализа углерода-14 (известное как радиоуглеродное датирование) широко используется археологами и геологами для определения возраста останков.
Углерод был известен человечеству ещё с глубокой древности Имя первооткрывателя углерода неизвестно. Определенно утверждать можно лишь одно: самым первым было открыто вещество, которое еще несколько десятилетий назад считали третьей, аморфной формой элементарного углерода – уголь. В действительности уголь, даже древесный, это не чистый углерод, но, это было установлено лишь в середине XX века.
Даже соединяясь только сам с собой, углерод способен порождать большой набор различных структур с весьма разнообразными свойствами — аллотропных модификаций. Свободный углерод в природе существует преимущественно в виде двух классических кристаллических форм, разительно отличающихся одна от другой, — алмаза и графита. Алмаз - идеальной красоты прозрачный кристалл - уникален эталонной твёрдостью и невероятно высоким показателем преломления, благодаря чему столь красиво «играет» на свету. Графит, который называют темной стороной алмаза, напротив, мягок, чёрен и непрозрачен. Причина аллотропии в отличии кристаллической конструкции. У графита структура гексагональная слоистая, а у алмаза выглядит как правильно соединенная друг с другом сетка тетраэдрических образований.
Алмаз, метастабильная фаза углерода, которая образуется из графита при высоком давлении и температуре в так называемых «Кимберлитовых трубках». Это самый твердый из природных минералов — 10 по шкале твердости Мооса, для разрушения алмаза необходимо использовать давление около 100 ГПа, или 1 млн. атмосфер. Кроме того алмаз обладает феноменально высокой теплопроводностью, в несколько раз превышающей теплопроводность меди и является хорошим диэлектриком.
Графит по шкале Мооса имеет наименьшую величину – 1. Температура плавления графита под давлением свыше 100 атм. – около 4000 оC. Он - наоборот, хороший проводник тока, обладает большой термостойкостью и химической стойкостью и при этом прекрасно проводит тепло. В воздухе воспламенить графит практически невозможно (даже в чистом кислороде сделать это непросто), а чтобы испарить графит нужна температура, намного более высокая, чем развивающаяся даже в ракетном двигателе.
У углерода в природе существует и аморфная форма - сажа. Состояние, к которому относят сажу (технический углерод), принято считать аморфным, хотя, по сути, оно ближе к ультрадисперсному графиту, за счёт чего сажа сохраняет чёрный цвет и остаточную электропроводность.
До середины ХХ в. общепринятым было считать, что существует лишь две формы кристаллического углерода, но это казалось непонятным и нелогичным для элемента с самой богатой химией. Только в 60-е годы прошлого века были открыты другие полиморфные модификации углерода — гексагональный алмаз (лонсдейлит) и карбин.
Лонсдейлит по своей структуре очень похож на алмаз, но с немного иным типом «упаковки» атомов — атомы углерода образуют в нем гексагональную кристаллическую решетку. В природе он был обнаружен в воронке метеорита, одним из компонентов которого являлся графит. Лонсдейлит теоретически должен оказаться на 58% прочнее алмаза: его твердость будет равна 152 ГПа.
Карбин — это одномерная, линейная цепочка атомов углерода. Карбин имеет полупроводниковые свойства, при этом под действием света его проводимость резко возрастает. Вначале карбин синтезировали в лаборатории, а позже нашли в природе в виде минерала — прожилок и вкраплений в графите — тоже в метеоритном кратере. Природный минерал получил название чаоит.
Академик Ю.Н.Бубнов (ИНЭОС) сказал: «Открытие третьей аллотропной формы углерода – карбина – является одним из ярких научных достижений, и мы гордимся тем, что сделано это в стенах нашего института».
Карбин получают в виде волокон, порошка, пленок с разнообразной структурой: длинные неупорядоченные цепи, аморфный и квазиаморфный материал с микрокристаллическими включениями, послойно ориентированные цепочки. Он восполняет недостающее звено в спектре углеродных материалов: алмаз – диэлектрик, графит – проводник, карбин – полупроводник. Кристалл линейно-цепочечного углерода должен обладать уникальными свойствами: большой твердостью, одномерной проводимостью (солитонного типа), возможностью легирования, ферромагнетизмом, поразительной инертностью к различным окислителям и, возможно, высокотемпературной сверхпроводимостью.
Уникальный, вездесущий углерод всегда заставлял физиков и химиков, теоретиков и экспериментаторов создавать и изучать новые углеродные материалы. Среди недавно открытых форм углерода: Q-углерод – ферромагнетик и сверхпроводник, М-углерод – прозрачный кристалл, обещающий быть тверже алмаза.
Применение элемента и его производных столь же обширно, как их число. Содержание углерода в жизни человека больше, чем может казаться Промышленность в настоящее время не может обойтись без углерода, он используется везде!
Во время научно-технической революции середины XX века материаловеды разработали невиданное разнообразие материалов и появилась серьезная потребность в инструментах для их обработки. Так возникла задача создать искусственные алмазы. В 1954 году сотрудники американской компании «Дженерал электрик» сообщили о получении искусственных алмазов при давлении 100 тыс. атмосфер и температуре 2600 оС. Сейчас алмазы выращивают в промышленном количестве, их кристаллы бывают разного размера: от мелких, которые наносят на отрезные или шлифовальные круги, до крупных (более 34 карат), пригодных для производства ювелирных изделий. объектом интереса для промышленников являются алмазные плёнки и порошкообразные материалы, состоящие из нано кристаллов. Именно с алмаза, точнее, с попыток получить его искусственно, начинается история использования высокого давления для создания новых материалов.
Алмаз может стать и одним из перспективных «электронных» материалов. Его преимущества — способность работать в жестких условиях эксплуатации: при высоких температуре и уровне радиации, в агрессивных химических средах...
Сотрудники Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) разработали способ получения тончайших графитизированных слоёв в алмазе. Эта разработка открывает реальную перспективу создания элементов электроники и оптоэлектроники на основе алмазов. Контролируемое внедрение примесей в тонкие иглоподобные кристаллиты, как полагают исследователи, позволит управлять квантово-оптическими свойствами кристалла и создавать на его основе элементную базу для квантовых компьютеров.
«Промышленный синтез алмазов – большое достижение науки и техники. Ученые шли к нему многие десятилетия. Эксперименты по получению наноалмазов играют все возрастающую роль в широком спектре самых разных прикладных областей, начиная биомедициной и заканчивая квантовой электроникой» — А. Ширяев.
Графит, благодаря своим уникальным свойствам, стал важнейшим материалом современного общества. В год из недр извлекают более 500000 тонн этого минерала. Многие аппараты химических производств, изготавливают из графита. Он стал важным материалом реактивной техники. Без графита трудно представить электрохимическое производство. Графитовые электроды используются не только металлургами, но и химиками. А с успешных попыток расслоить графит и получить его монослой, началась эпоха нанотехнологий.
Углерод – не металл, и, тем не менее, это один из важнейших для металлургии. Благодаря нему совершенно непригодное в качестве конструкционного материала мягкое, слабое железо становится чугуном или сталью. В последние десятилетия получили распространение так называемые графитизированные стали, в структуре которых есть свободные микрокристаллы графита. Им свойственна большая, чем у иных нелегированных сталей, прочность и твердость. Углерод применяют не только в производстве чугуна, но и многих цветных металлов. Не обходится без углерода и производство алюминия – металл нарастает на графитовом катоде.
XX век был взрывом в материаловедении — как в способах создания материалов, так и в способах проектирования материалов.
Углепластики — это композиционные материалы, которые представляют собой матрицы. Суть композитов и их перспектива состоит в том, что сочетания разных материалов позволяют получать новые материалы с новыми свойствами. Углепластики сегодня — это передний фронт науки и материаловедения. Это связано с действительно уникальными свойствами углеродного волокна.
Карбон (углепластик или материал из углеродного волокна), состоящий из очень тонких углеродных нитей на данный момент является самым популярным композитным материалом. Карбон в два раза жестче и в пять раз прочнее стали. Он также обладает высокой химической стойкостью, устойчивостью к высоким температурам и низким тепловым расширениям. Углеволокно играет важную роль в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, энергетике, строительстве, авиастроении, нефтегазовой промышленности. Из-за его высокой прочности на разрыв и легкого веса многие считают углеродное волокно самым значимым производственным материалом нашего времени.
Диоксид углерода, углекислый газ, известняк и кокс, сажа и многие другие соединения углерода широко применяются в химической и металлургической промышленности, в строительстве, в машиностроении и медицине. Образованные из углерода уголь, нефть, горючие сланцы, торф, природный газ – пока еще материальная основа теплоэнергетики настоящего и ближайшего будущего. Масса углерода начинает использоваться в сфере нанотехнологий.
Ни один химический элемент периодической системы Д.И.Менделеева не обладает таким разнообразием уникальных свойств, иногда прямо противоположных, которое присуще углероду. Именно это является причиной того, что и сам углерод, и его соединения, и материалы на его основе служат объектами фундаментальных исследований и применяются в самых различных областях. Значение углерода в современной науке и технике трудно переоценить. Углерод заслуживает вежливого и серьезного отношения. Еще 30 лет назад П.Уокер писал, что прогресс в разработке новых углеродных материалов будет продолжаться как глава всеобщей истории материаловедения, и называл углерод «старым, но всегда новым материалом».
Библиографический список литературы к выставке
«Под знаком углерода»
1. Углерод, природные аллотропы углерода
2. Применение в промышленности
1. Углерод, природные аллотропы углерода
1. Ж2-19/65490
Серова, М.
Путешествие в мир алмазов : [для среднего школьного возраста] / М. Серова ; иллюстратор Э. Мордякова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 90, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-00117-842-2 - На пер.: АЛРОСА. - Факт. дата выхода кн. - 2018. - [6+].
2. Д10-19/61111
Оганесян, Э. Т.
Органическая химия : учебное пособие / Э. Т. Оганесян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2019. - 428, [1] с. : ил. - (Среднее медицинское образование). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-222-31501-9.
3. М/72985/1
Чернов Н. Ф.
Органическая химия. Курс лекций : учебное пособие / Н. Ф. Чернов ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Иркутский государственный университет, Педагогический институт, Кафедра естественнонаучных дисциплин. - Иркутск : Аспринт, 2019 - ..
Ч. 1. - 2019. - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 111. - ISBN 978-5-4340-0304-9 :
4. Ж2-19/66299
Карьеры по добыче алмазов в России из космоса. Горные работы и экология нарушенных земель : монография / И. В. Зеньков [и др.] ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Сибирский государственный университет науки и технологий имени М. Ф. Решетнева [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2019. - 231 с. : ил. - Авт. указ. на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 229-231 (36 назв.). - ISBN 978-5-7638-4087-2.
5. Ж2-19/66398
Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов : IX Международная научно-практическая конференция (17-19 апреля 2019 г., Москва, ФГБУ "ЦНИГРИ") : сборник тезисов докладов / Федеральное агентство по недропользованию, Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ФГБУ "ЦНИГРИ"). - Москва : ЦНИГРИ, 2019. - 252 с. - ISBN 978-5-85657-028-0
6. Д10-18/57669
Архангельские алмазы. Новые данные / В. К. Гаранин [и др.] ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Геологический факультет. - Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова : ИП Скороходов В. А., 2018. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-231 (146 назв.). - ISBN 978-5-6040412-0-8
7. Ж2-18/64466
Проблемы магматической и метаморфической петрологии, геодинамики и происхождения алмазов = <The >Problems of magmatic and metamorphic petrology, geodynamics and genesis of diamonds : тезисы докладов Международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Владимира Степановича Соболева, Новосибирск, 9-14 июня 2018 г. / Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2018. - 200 с. : ил. - Текст рус., англ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9909460-2-6
8. Д10-18/55825
Юзмухаметов, Р.
Алмазная корона России / Р. Юзмухаметов. - Москва : Перо, 2018. - 277 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00122-369-6.
9. М/72348/1
Штыров В.А.
Алмазно-бриллиантовый комплекс России. Создание и становление алмазной компании "Алроса" : [в 2 кн.] / В. А. Штыров. - Москва : Русскiй мiръ, 20 - .
Кн. 1 : 1992-2001 гг. - 2018. - 943 с. : ил. - ISBN 978-5-89577-235-5
10. М/72348/2
Штыров В.А.
Алмазно-бриллиантовый комплекс России. Создание и становление алмазной компании "Алроса" : в 2 кн. / В. А. Штыров. - Москва : Русскiй мiръ, 20 -
Кн. 2 : 2002-2010 гг. - 2018. - 532 с. : ил. - ISBN 978-5-89577-236--2
11. Ж2-18/64225
Научно-методические основы прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и цветных металлов : сборник тезисов докладов : VIII Международная научно-практическая конференция, 16-18 апреля 2018 г., Москва, ФГУП ЦНИИГРИ / Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов (ФГУП ЦНИГРИ). - Москва : ФГУП ЦНИИГРИ, 2018. - 177 с. - ISBN 978-5-85657-025-9
12. Д10-18/46746
Лоуи, Д. Б.
Великая химия. От греческого огня до графена. 250 основных вех в истории химии / Д. Б. Лоуи ; пер. с англ. А. Л. Капанадзе. - М. : Лаб. знаний, 2018. - 540 с. : ил. - Указ.: с. 527-535. - Пер. изд.: <The >Chemistry book / D. B. Lowe. - S.l., 2016. - ISBN 978-5-00101-041-8
13. Ж2-18/65166
Сазанов , Ю. Н.
Роль атомов азота в формировании углеродных структур / Ю. Н. Сазанов ; Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2018. - 134 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-7422-6203-9.
14. Д10-17/49949
Хайбуллин, А. А.
Введение в физикохимию формирования нефтяного углерода : монография / А. А. Хайбуллин ; Уфимский государственный нефтяной технический университет, Филиал в г. Салавате. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2017. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 91-102 (175 назв.). - ISBN 978-5-7831-1514-1.
15. Д10-17/62029
Бетнев, А. Ф.
Органическая химия. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов : учебное пособие / А. Ф. Бетнев, Г. Г. Красовская, А. А. Фирстова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ярославский государственный технический университет. - Ярославль : Изд. дом ЯГТУ, 2017. - 152 с. : ил. - Библиогр.: с. 150 (8 назв.). - ISBN 978-5-9914-0651-2.
16. Ж2-17/65309
Скурский, М. Д.
Прогноз месторождений алмазов, редкоземельных металлов Сибири. Становление производительных сил России / М. Д. Скурский ; Академия естественных наук Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2017. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-229. - ISBN 978-5-202-01379-9.
17. Д10-17/51228
Гируц, М. В.
Химия и геохимия углеводородов алмазоподобного строения / М. В. Гируц, Г. Н. Гордадзе. - Москва : Недра, 2017. - 221 с. : ил. - Библиогр.: с. 191-219 (410 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-8365-0494-6.
18. Н/2509/Р14-2017-54
Облучение алмазов быстрыми мечеными нейтронами / О. Е. Ковальчук [и др.]. - Дубна : ОИЯИ, 2017. - 9, [1] с. : ил. - (Препринт / Объединенный ин-т ядерных исследований (Дубна) ; Р14-2017-54). - Библиогр.: с. 9-10 (11 назв.).
19. Ж2-17/62792
Серокуров, Ю. Н.
Дистанционный прогноз кимберлитового магматизма = Remote forecast of kimberlite magmatism / Ю. Н. Серокуров, В. Д. Калмыков, В. М. Зуев ; ООО "Ин-т дистанц. прогноза руд" [и др.]. - М. : Триумф, 2017. - 311 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. Рез. англ. - Библиогр.: с. 297-311 (256 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-89392-769-6
20. Д10-17/45958
Дроздов, А. В.
Нефтегазобезопасность при подземной разработке месторождений алмазов на рудниках Якутии : монография / А. В. Дроздов, Ю. Г. Скурихин ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во Иркут. нац. исслед. техн. ун-та, 2017. - 489 с. : ил. - Библиогр.: с. 470-489 (279 назв.). - ISBN 978-5-8038-1174-9
21. Ж2-17/62580
Горизонты открытий : фотоальбом / ПАО "Севералмаз" ; [ред., тексты: А. Жданов]. - Архангельск : Вери Гуд Групп, 2017. - 125 с. : ил. - ISBN 978-5-00028-150-5.
22. Ж2-17/62183
Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки месторождений благородных, цветных металлов и алмазов : VII науч.-практ. конф., 13-14 апр. 2017 г., Москва, ФГУП ЦНИИГРИ : сб. тез. докл. / Центр. науч.-исслед. геологоразведоч. ин-т цвет. и благород. металлов. - М. : ФГУП ЦНИИГРИ, 2017. - 131 с. : ил. - Загл. обл. : VII научно-практическая конференция. Научно-методические основы прогноза, поисков и оценки месторождений благородных, цветных металлов и алмазов. - ISBN 978-5-85657-026-6.
23. Д10-17/40251
Технологические свойства руд и вмещающих пород Удачнинского месторождения / Г. В. Шубин [и др.] ; Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова, Горн. ин-т. - Новосибирск : Наука, 2017. - 159 с. : ил. - 300 экз. - ISBN 978-5-02-038682-2
24. Ж2-17/62634
Западно-Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее = West Siberian peatlands and carbon cycle: past and present : материалы Пятого междунар. полевого симп., 19-29 июня 2017 г., Ханты-Мансийск / Югор. гос. ун-т [и др.]. - Томск : Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2017. - 175 с. : ил. - Парал. тит. л. англ. Текст рус., англ. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-94621-615-9.
25. Д10-17/41518
Ляшенко, С. Е.
Неорганическая химия. Группы щелочных и щелочно-земельных металлов, бора, углерода и азота : учеб. пособие / С. Е. Ляшенко, К. И. Шаталов ; Рос. хим.-технол. ун-т им. Д. И. Менделеева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2017. - 59 с. - Библиогр.: с. 56 (5 назв.). - ISBN 978-5-7237-1445-8
26. Ж2-16/61297
"Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология", международная конф. (10 ; Москва / Троицк).
Десятая Международная конференция "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология" : сб. тез. докл. / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. фонд фундам. исслед., Общерос. обществ. орг. специалистов в обл. углерода и углерод. материалов "Углерод. о-во" и др.]. - М. : Тровант, 2016. - 539 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. Авт. указ.: с. 534-539. - ISBN 978-5-89513-398-9
27. Д10-16/37573
Воронкова, Н. А.
Углерод и его соединения : учеб. пособие / Н. А. Воронкова, Л. Н. Котова, А. А. Мирошниченко ; Ом. гос. техн. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2016. - 109 с. : ил. - Библиогр.: с. 109 (14 назв.). - ISBN 978-5-8149-2266-3
28. Д10-16/46034
Флотация углеродсодержащих материалов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 21.05.04 "Горн. дело", специализации "Обогащение полез. ископаемых" / Т. И. Юшина [и др.] ; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС" [и др.]. - [1-е изд.]. - М. : Скороходов В. А., 2016. - 79 с. : ил. - Библиогр.: с. 76-79 (45 назв.). - ISBN 978-5-9907734-9-3
29. Д10-16/46037
Юшина, Т. И.
Получение углеродных наноструктур на природных рудных катализаторах : монография / Т. И. Юшина, И. О. Крылов, К. С. Попова ; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС" [и др.]. - М. : Скороходов В. А., 2016. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 103-108 (79 назв.). - ISBN 978-5-9907734-8.
30. Д10-16/40600
Семинский, К. Ж.
Спецкартирование разломных зон земной коры и его возможности в исследовании структурного контроля кимберлитов в Алакит-Мархинском поле Якутской алмазоносной провинции : монография / К. Ж. Семинский, Ж. В. Семинский ; Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т зем. коры СО РАН. - Иркутск : Изд-во ИРНИТУ, 2016. - 203 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-200. - ISBN 978-5-8038-1172-5.
31. Д10-16/40672
Месторождения алмазов: процессы формирования, закономерности локализации, методы прогнозирования и поисков. IGM SB RAS : материалы рабочего совещ., 6-7 окт. 2016 г., Новосибирск / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева (ИГМ СО РАН) ; [отв. ред. Н. П. Похиленко]. - Новосибирск : ИГМ СО РАН, 2016. - 120 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9909460-0-2
32. Д10-16/34563
Исаенко, С. И.
Спектроскопические характеристики алмазов россыпи Ичетью (Средний Тиман) / С. И. Исаенко ; Ин-т геологии РАН [и др.]. - Сыктывкар : Геопринт, 2016. - 102 с. : ил. - Библиогр.: с. 92-100 (111 назв.). - ISBN 978-5-98491-066-8
33. М/71009/1
Соболев В.В.
Оптические свойства и электронная структура многоуглеродных сред : монография : в 2 т. / В. В. Соболев ; Удмурт. гос. ун-т, Ин-т математики, информ. технологий и физики, Каф. физики твердого тела. - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2016 - . - (Спектроскопия неметаллов). - На обл. только загл. сер.
Т. 1 : Алмаз. Графит. Аморфный углерод. - 2016. - 514 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-4312-0440-1
34. Д10-16/31243
Колокольцев, С. Н.
Природные и искусственные углеродные материалы : учеб. пособие / С. Н. Колокольцев. - 2-е изд., испр. - М. : URSS, 2016. - 262 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - - ISBN 978-5-9710-2785-0
35. Д10-15/27779
Леонович, Б. И.
Термодинамика углерода и азота в металлических сплавах : монография / Б. И. Леонович, Е. А. Трофимов ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Фил. в г. Златоусте. Каф. общ. металлургии. - Челябинск : ЮУрГУ, 2015. - 99 с. : ил. - Библиогр.: с. 90-95 (86 назв.). - ISBN 978-5-696-04716-4.
36. Ж2-15/59502
Развозжаева, Э. А.
Геохимия углерода и благородных металлов в осадочно-метаморфических комплексах складчатого обрамления Сибирской платформы / Э. А. Развозжаева ; науч. ред. В. А. Макрыгина ; Ин-т геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН. - Новосибирск : Гео, 2015. - 135 с. : ил. - Библиогр.: с. 120-133. - ISBN 978-5-906284-84-6
37. Ж2-15/59475
Золото-алмазная колыбель России : монография / И. С. Копылов [и др.]. - Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2015. - 130 с. : ил + 1 л. карт. - Библиогр.: с. 126-130 (56 назв.). - ISBN 978-5-7944-2573-4
38. Н/20891/2
Алмазная книга России / авт.-сост. В. В. Рудаков, В. В. Пискунов. - М. : Горн. кн., 20 - . - Текст : непосредственный.
Кн. 2. - 2015. - 663 с. : ил. - Библиогр.: с. 659 (6 назв.). - ISBN 978-5-98682-405-8
39. Д10-15/45680
Теория химических процессов органического синтеза. Реакции, приводящие к изменению углеродного скелета : учеб. пособие / А. В. Безпрозванных [и др.] ; под ред. Н. П. Новоселова ; С.-Петерб. гос. ун-т технологии и дизайна. - СПб. : СПГУТД, 2015. - 81 с. : ил. - Авт. указ. в вып. дан. - Библиогр.: с. 80 (9 назв.). - ISBN 978-5-7937-1157-9
40. Д10-15/25586
Шуршалов, Л. В.
Численные эксперименты по ударному сжатию графита / Л. В. Шуршалов, К. В. Хищенко, А. А. Чарахчьян. - М. : Вычисл. центр им. А. А. Дородницына Рос. акад. наук, 2015. - 28 с. : ил. - (Сообщения по прикладной математике). - Библиогр.: с. 26-28 (19 назв.).
41. Ж2-15/63636
Устинов, В. Н.
Терригенные коллекторы алмазов Сибирской, Восточно-Европейской и Африканской платформ / В. Н. Устинов ; "АЛРОСА", акционерная компания. - Санкт-Петербург : Наука, 2015. - 530 с. : ил. - Библиогр.: с. 498-524. - ISBN 978-5-02-039565-7.
42. Д10-15/20770
Ляшенко, С. Е.
Химия p-элементов группы бора и углерода : учеб. пособие / С. Е. Ляшенко, К. И. Шаталов, В. В. Кузнецов ; Рос. хим.-техн. ун-т им. Д. И. Менделеева. - М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. - 295 с. : ил. - Библиогр.: с. 293 (10 назв.). - ISBN 978-5-7237-1186-0
43. Д10-15/21719
Особенности накопления и трансформации нефтепродуктов в почвах / А. А. Околелова [и др.] ; Волгогр. гос. аграр. ун-т [и др.]. - Волгоград : Волгогр. ГАУ, 2015. - 103 с. : ил. - ISBN 978-5-85536-891-8.
44. Д10-14/12935
Сверхтвердые материалы. Процессы получения и свойства сверхтвердых материалов. Практикум : учеб. пособие / Н. И. Полушин [и др.] ; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС", Каф. функцион. наносистем и высокотемператур. материалов. - М. : МИСИС, 2014. - 53 с. : ил. - Авт. указ. на обор. тит. л. - Библиогр.: с. 53 (11 назв.). - ISBN 978-5-87623-794-1.
45. Д10-14/10809
Олонцев, В. Ф.
Моделирование процессов получения пористых углеродных материалов / В. Ф. Олонцев, Н. В. Мокрова, К. С. Белоусов. - Пермь : ПНИПУ НЦ "Порошковое материаловедение", 2014. - 103 с. : ил. - Библиогр.: с. 99-103 (88 назв.). - 70 экз. - ISBN 978-5-904958-15-2 - В надзаг.: Перм. нац. исслед. политехн. ин-т, Науч. центр "Порошковое материаловедение", ООО "Carbon Corporation "АПЕК".
46. Ж2-14/59599
Осовецкий, Б. М.
Мелкие алмазы и их поисковое значение : монография / Б. М. Осовецкий, О. Б. Наумова ; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. - Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2014. - 140, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 131-140 (142 назв.). - ISBN 978-5-7944-2373-0
47. Д10-14/25971
Шутова, Д. Ю.
Механизм управления инновациями в алмазообработке / Д. Ю. Шутова, О. В. Миронова. - Смоленск : Универсум, 2014. - 167 с. : ил. - Библиогр.: с. 155-165 (84 назв.). - ISBN 978-5-91412-234-5.
48. Д10-14/22267
Плотников, В. А.
Детонационный наноалмаз / В. А. Плотников, Д. Г. Богданов, С. В. Макаров ; Алт. гос. ун-т. - Барнаул : Алт. гос. ун-т, 2014. - 222 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7904-1842-6.
49. Ж2-14/58648
Матвеев, А. И.
Технологические особенности обогащения алмазосодержащих песков: опыт работы ОАО "Алмазы Анабара", ОАО "Нижне-Ленское" / А. И. Матвеев, Н. А. Москвин ; отв. ред. А. И. Чикидов ; Ин-т горн. дела Севера им. Н. В. Черского [и др.]. - Новосибирск : Гео, 2014. - 243 с. : ил. - (Алмазы Анабара). - Библиогр.: с. 237-240 (53 назв.). - ISBN 978-5-906284-64-8.
50. Ж2-14/57010
Потенциальная алмазоносность Полярного Урала / В. А. Душин [и др.] ; науч. ред. В. А. Душин. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 199 с. : ил. - Библиогр.: с. 176-187 (111 назв.). - ISBN 978-5-8019-0332-3
51. Ж2-14/57083
Алмазная книга России / авт.-сост. В. В. Рудаков, В. В. Пискунов. - М. : Гор. кн., 2014. - 699 с. : ил. - Библиогр.: с. 694 (7 назв.). - ISBN 978-5-98672-375-4
52. Д9-13/99117
Чемезов, В. В.
Техногенные россыпи (образование, оценка и эксплуатация) / В. В. Чемезов, Б. Л. Тальгамер. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 238 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-238 (120 назв.). - ISBN 978-5-8038-0844-2 - В надзаг.: Иркут. гос. техн. ун-т.
53. Ж2-13/56714
Ракин, В. И.
Морфология алмазов уральского типа / В. И. Ракин. - Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2013. - 393 с. : ил. - Библиогр.: с. 387-391. - ISBN 978-5-7691-2371-9 - В надзаг.: Рос. акад. наук и др.
54. Д10-13/4297
Лурье, М. А.
К вопросу о происхождении нефти. Гетерокомпоненты, изотопия углерода и серы нефтей как генетические показатели / М. А. Лурье, Ф. К. Шмидт. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 209 с. : ил. - Библиогр.: с. 189-209 (615 назв.). - ISBN 978-5-9624-0785-2 - В надзаг.: Иркут. гос. ун-т..
55. Д10-13/4062
Оценка баланса углерода на севере России: прошлое, настоящее и будущее / Под ред. П. Кури, В. Пономарева ; Институт биологии (Сыктывкар). - Сыктывкар : Ин-т биологии Коми науч. центра УрО РАН, 2013. - 64 с. : ил. - (VI рамочная программа Евросоюза "Климат и окружающая среда"). - Библиогр.: с. 62-64. - ISBN 978-5-89606-485-5 - В надзаг. также: Рос. акад. наук, Стокгольм. ун-т, Департамент физ. географии и четвертич. геологии.
56. Д10-13/1902
Галикеев, А. Р.
Термокаталитическое образование эпитаксиальных углеродных отложений / А. Р. Галикеев. - Уфа : Гилем, 2013. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 42-44 (22 назв.). - ISBN 978-5-88185-098-2.
57. Ж2-13/55694
Диоксид углерода: свойства, улавливание (получение), применение / А. К. Чернышев [и др.]; под ред. Ф. М. Гумерова. - М. : Инфохим, 2013. - 903 с. : ил. - Библиогр.: с. 875-903 (1339 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-98801-042-5 : - В надзаг.: ЗАО "Междунар. науч.-информ. компания "Инфохим".
58. Д9-12/99976
Хохлова, Т. В.
Роль дыхания и брожения в круговороте углерода : учеб. пособие / Т. В. Хохлова, Е. Э. Нефедьева, С. В. Желтобрюхова. - Волгоград : ВолгГТУ, 2012. - 21 с. - ISBN 978-5-9948-1090-3.
59. Д9-12/96598
Грешняков, В. А.
Кристаллическая структура и свойства углеродных алмазоподобных фаз / В. А. Грешняков, Е. А. Беленков, В. М. Березин. - Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2012. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 143-148 (97 назв.). - ISBN 978-5-696-04272-5 : В надзаг.: Юж.-Урал. гос. ун-т.
60. Д9-12/87776
Колокольцев, С. Н.
Углеродные материалы. Свойства, технологии, применения / С. Н. Колокольцев. - Долгопрудный : Интеллект, 2012. - 295 с. - Библиогр.: с. 290-295. - ISBN 978-5-91559-11-3.
61. Д10-12/2794
Особенности доработки глубоких алмазных карьеров Якутии на примере карьера "Удачный" / Г. В. Шубин [и др.]. - Новосибирск : Наука, 2012. - 105 с. : ил. - Библиогр.: с. 101-105 (59 назв.). - ISBN 978-5-02-019109-9 :. - В надзаг.: Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. Аммосова.
62. Ж2-12/54807
Алмазы Якутии : библиогр. спр. / сост. В. К. Маршинцев. - Якутск : Дани Алмас, 2012. - 406 с. - Сост. указ. на обороте тит. л. - Акад. наук Респ. Саха (Якутия).
63. Ж2-12/54335
Посухова, Т. В.
Минералогия месторождений алмаза : учеб. пособие / Т. В. Посухова, В. К. Гаранин, К. В. Гаранин. - М. : МАКСПресс, 2012. - 329 с. : ил. - Библиогр.: с. 324-326. - - ISBN 978-5-317-04239-4
64. М/53911/#WP/2011/289
Бабат, Л. Г.
Октаэдрические алмазы: минимальность множества эталонных моделей / Л. Г. Бабат. - М. : [б. и.], 2011. - 89 с. : ил. - (Препринт / Центральный экон.-мат. ин-т(Москва) ; WP/2011/289). - Библиогр.: с. 86 (5 назв.). - ISBN 978-5-8211-0582-0
65. Д9-11/87443
Способы повышения качества литейного графита отдельными и комплексными методами активации / Л. И. Мамина [и др.]. - Красноярск : СФУ, 2011. - 188 с. : ил. - Библиогр.: с. 149-188. ISBN 978-5-7638-2407-0
66. Д9-11/83051
Островский, В. С.
Основы материаловедения искусственных графитов / В. С. Островский. - М. : Металлургиздат, 2011. - 111 с. : ил. - Библиогр.: с. 108. - ISBN 978-5-9902235-2-3
67. Д9-11/83421
Образцов, П.
Мир, созданный химиками. От философского камня до графена / П. Образцов. - М. : КоЛибри, 2011 (Тула). - 319 с. - (Galileo). - Библиогр.: с. 319 (6 назв.). - ISBN 978-5-389-02734-3
68. Д9-10/74307
Виниченко, П. В.
Биогенное образование алмазов / П. В. Виниченко. - Иркутск : [б. и.], 2010. - 147 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-145.
69. Д9-10/75839
Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология. Конструкционные и функциональные материалы (в том числе наноматериалы) и технологии их производства : материалы Седьмой междунар. конф., Владимир, 17-19 ноября 2010 г. - Владимир : [б. и.], 2010. - 488 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. докл. Авт. указ.: с. 469-475. - ISBN 978-5-9984-0098-8
70. Ж2-09/47413
Глазовская, М. А.
Педолитогенез и континентальные циклы углерода / М. А. Глазовская. - М. : УРСС, 2009 (Калуга). - 336 с. : ил. - Библиогр.: с. 310-330. - ISBN 978-5-397-00927-0 () - В надзаг.: МГУ им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак.
71. Д9-09/73540
Верхотуров, М. В.
Обогащение алмазов : учеб. пособие / М. В. Верхотуров, С. А. Амелин, Н. И. Коннова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009 (Красноярск). - 207 с. : ил. - Библиогр.: с. 196 (15 назв.). - ISBN 978-5-7638-1185-8 - В надзаг.: Сиб. федерал. ун-т.
72. М/65637/1
Потапова З.В.
Основы обогащения алмазосодержащего сырья : учебное пособие / З. В. Потапова. - Мирный : Изд-во "М.Г.Т.", 2009 - . - Текст : непосредственный.
: ч. 1. - 2009 (Мирный (Респ. Саха (Якутия)). - 112 с. : ил. - Библиогр.: с. 111 (14 назв.). - ISBN 978-5-903495-10-8
73. Д9-09/68443
Новгородова, М. И.
Кристаллохимия природных полиморфов углерода: от графита до графена / М. И. Новгородова. - Ростов-н/Д : [б. и.], 2009. - 118 с. : ил. - (Приоритетные национальные проекты "Образование"). - Библиогр.: с. 110-118. - ISBN 978-5-9275-0696-5 - В надзаг.: Южный федеральный ун-т.
74. Ж2-08/44338
Петрология литосферы и происхождение алмаза : тез. докл. Междунар. симпозиума, посвященного 100-летию со дня рождения В. С. Соболева, Новосибирск, 5-7 июня 2008 г. / Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева (Новосибирск). - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. - 258 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-7692-0995-6 - В надзаг.: Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В. С. Соболева. Текст рус., англ.
75. Д9-08/48659
Беленков, Е. А.
Наноалмазы и родственные углеродные наноматериалы. Компьютерное материаловедение / Е. А. Беленков, В. В. Ивановская, А. Л. Ивановский. - Екатеринбург : УрО РАН, 2008 (Екатеринбург). - 167 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7691-1958-6 ()- В надзаг.: Рос. АН, Урал. отд-ние, Ин-т химии твердого тела.
76. Д9-08/44231
Милашев, В. А.
Алмаз. Легенды и действительность / В. А. Милашев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во ЛКИ, 2008 (М.). - 169с. :ил. - Библиогр.: с. 168 (20 назв.). - ISBN 978-5-382-00417-4
77. Д9-08/55633
Каданцева, А. И.
Углеродные волокна : учеб. пособие / А. И. Каданцева, В. А. Тверской. - М. : МИТХТ им. М. В. Ломоносова, 2008. - 55 с. - Библиогр.: с. 54 (3 назв.). - В надзаг.: Моск. гос. акад. тонкой хим. технологии им. М. В. Ломоносова, Каф. химии и технологгии высокомолекуляр. соединений им. С. С. Медведева.
78. Д9-08/54338
Хабалов, В. В.
Электрохимические и электросорбционные свойства углеродных материалов / В. В. Хабалов, Н. П. Моргун. - Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008 (Владивосток). - 158 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-156 (135 назв.). - ISBN 5-7444-0855-X
79. Ж2-08/44011
Карелин, Д. В.
Углеродный обмен в криогенных экосистемах / Д. В. Карелин, Д. Г. Замолодчиков. - М. : Наука, 2008 (СПб.). - 343 с. : ил. - Библиогр.: с. 308-320. - ISBN 978-5-02-035647-4 () - В надзаг.: Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.
80. Д9-07/39142
Исследование углерода - успехи и проблемы / сост. Т. А. Сладкова. - М. : Наука, 2007 (М.). - 206 с. : ил. - Сост. указ. на обороте тит. л. - ISBN 978-5-02-035594-1 - В надзаг.: Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова.
81. Ж2-07/41234
Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России / В. Н. Кудеяров [и др.]. - М. : Наука, 2007 (М.). - 315 с. - Библиогр.: с. 288-313. - ISBN 978-5-02-034064-0 () : - В надзаг.: Ин-т физ.-хим. и биол. проблем почвоведения РАН. -
82. Д9-06/26959
Структура, свойства и технология получения углеродных волокон : сб. науч. тр. / Авт.-сост. С.А. Подкопаев ; Челябинский гос. ун-т. - Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2006 (Челябинск). - 217 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-7271-0743-1 - В надзаг.:Челяб. гос. ун-т. - Текст : непосредственный.
83. М/57311/8-490
Башарин, А. Ю.
Бинарная структура жидкого углерода низкой плотности / А. Ю. Башарин. - М. : [б. и.], 2006. - 23 с. : ил. - (Препринт / Объединенный ин-т высоких температур ; 8-490). - Библиогр.: с. 20-22(36 назв.).
84. М/62296/2
Варенцов В.К.
Современные проблемы технической электрохимии : учеб. пособие / В. К. Варенцов. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005 - . - В надзаг.: Новосиб. гос. техн. ун-т. . - Текст : непосредственный.
Ч. 2 : Электролиз с проточными углеродными электродами в гальванотехнике. - 2006. - 107 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-106 (35 назв.). - ISBN 5-7782-0638-0
85. Д9-06/20724
Олонцев, В. Ф.
Некоторые вопросы технической химии углеродных адсорбентов / В. Ф. Олонцев, А. Б. Боярский. - Пермь : Перм. ЦНТИ, 2006 (Пермь). - 51 с. : ил. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 5-93978-041-5 : - В надзаг.: Рос. акад. естеств. наук, Урал. отд-ние, Открытое АО "Сорбент", Перм. центр науч.-техн. информации.
86. Д9-05/16641
Селективный синтез жидких и твердых углеводородов из оксида углерода и водорода / А. П. Савостьянов [и др.]. - Новочеркасск : УПЦ Набла ЮРГТУ (НПИ), 2005. - 162 с. : ил. - Библиогр.: с. 147-161(273 назв.). - ISBN 5-88998-582-5 - В надзаг.:Юж.-Рос. гос. техн. ун-т (Новосеркас. политехн. ин-т).
87. Д9-05/12196
Верещагин, А. Л.
Свойства детонационных наноалмазов / А.Л. Верещагин. - Барнаул : [б. и.], 2005. - 133 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-133 (347 назв.). - ISBN 5-9257-0065-1 : - В надзаг.: Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова", Бийский технол. ин-т (фил.). - Текст : непосредственный.
88. Д9-04/2730
Сорохтин, О. Г.
Глобальная эволюция Земли и происхождение алмазов / О. Г. Сорохтин, Ф. П. Митрофанов, Н. О. Сорохтин. - М. : Наука, 2004. - 269 с. : ил. - 530 экз. - ISBN 5-02-033280-1 : Б. ц. - В надзаг.: Рос АН, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова, Кольский науч. центр, Геолог. ин-т.Библиогр.: с. 257-269.
89. Д9-04/2992
Кондратьев, К. Я.
Моделирование глобального круговорота углерода / К.Я.Кондратьев,В.Ф.Крапивин. - М. : Физматлит, 2004. - 335 с. : ил. - ISBN 5-9221-0528-0 - Библиогр.: с. 319-335.
90. Ж2-04/33192
Рублевский, В. П.
Роль углерода-14 в техногенном облучении че
