Коронки на жевательный зуб — какой материал выбрать
Счастливчиков, чьи встречи со стоматологом проходят только на профосмотрах, а заботы — только о том, какую щетку лучше купить, не так много. Остальным приходится сначала лечить кариес и его последствия, а затем искать, какие протезы лучше. Если это передний зуб — требования выше к эстетике. Если жевательный — важна прочность и функциональность.
Сегодня мы выберем коронки и сравним их.
Какая коронка лучше на жевательный зуб?
Коронка — «колпачок», который заменяет зубные ткани, если они разрушены более чем на 60%. Особенностью коронок на жевательные зубы являются повышенные требования к прочности, ведь им придется переносить большие нагрузки. Эстетика на втором месте, однако, полностью ее игнорировать все же не стоит.
Как обычно, мы сравниваем различные виды коронок на жевательные зубы в простой и наглядной таблице, в порядке возрастания:
Источник: implantcity.ru
В чем отличия бриллианта, фианита, циркона и циркония?
Телец
Согласно нашим данным, большая часть представителей списка Forbes родилась в декаду Тельца. Стабильный и рассудительный, Телец черпает энергию земли и планеты Венера, чтобы упорно отстаивать принципы. Caviar создал посвящение самым успешным. Тем, кому покровительствует созвездие, образующее на небе разъяренного быка. Эллины верили, что Телец был укрощен мифическими героями и принесен в жертву богу воды – Посейдону.
Тельцы, сегодня мы представляем вам Taurus 14 Pro. На корпусе смартфона есть небесный свод с вашими счастливыми звездами. Это панно из 24 черных циркониев, созданное на титане с PVD-покрытием. Мы подчеркнули сияние кристальной россыпи с помощью композита с узором звезд и завершили композицию фрагментом метеорита на телячьей коже классического черного цвета.
Источник: caviar-phone.ru
Я познаю мир. Сокровища Земли 20 стр.
В 1751 году шведский химик А. Кронстедт открыл новый, доселе неизвестный серебристо-белый металл, назвал его «никель» в честь горного духа, гнома, который, по поверью, мешает горнякам работать под землей, строя различные козни.
Никель используется для легирования сталей — они становятся жаропрочными; отличается механической прочностью, антикоррозийными и другими полезными свойствами. Он входит в состав монетного сплава, поэтому можно смело утверждать, что с никелем знаком каждый человек нашей страны.
В самородном виде никель в сплавах с железом обнаружен в метеоритах. Метеориты бывают трех видов: железные, железокаменные и каменные. Есть такая научная догадка, что ядро Земли имеет сходный состав с железными посланцами неба.
Основные руды никеля — сульфиды и силикаты. Первые находятся в древних глубинных магматических породах в форме залежей. Вместе с никелем всегда находятся руды меди, кобальта, а в них примеси золота, серебра, платины, селена и теллура.
Циркон или цирконий. Фианит.
Силикаты никеля образуются на поверхности Земли при выветривании магматических пород. Их геологический возраст часто совсем небольшой — всего 10-15 миллионов лет.
В промышленных масштабах никель начали получать в середине XIX века в Канаде. А основные месторождения в России находятся на севере Красноярского края (Норильск), на Кольском полуострове (Печенга) и Урале. Мировые запасы сосредоточены в Канаде и Австралии.
Никель имеет одно прекрасное свойство — он морозостоек. Обычная сталь становится хрупкой, начиная с температуры -30 °С: это мешает работе и строительству в Арктике и Антарктике. Добавка 0,4% никеля позволяет увеличить морозостойкость стали до 40%. Сталь с добавкой 0,5% никеля не боится и более сильного мороза, но цена стали от этого. удваивается.
Чтобы добывать полезные ископаемые в Арктике, нужна сталь с 5% никеля. В этом сочетании она выдерживает температуру -60 °С, но по цене такая сталь сравнима с драгоценными металлами и к тому же плохо сваривается.
Редкие металлы
Есть среди металлов — сокровищ Земли — довольно большая группа так называемых редких металлов. Их более пятидесяти. В своей сумме они составляют 0,53% земной коры. Они редко образуют собственные минералы, но входят в состав других минеральных соединений.
Редкие металлы имеют прямое отношение к драгоценным камням. Например, бериллий — основной компонент изумрудов и аквамаринов. Цирконий входит в состав драгоценного камня солнечного цвета — гиацинта.
Редкие металлы среди сокровищ Земли, как песчинка в стоге сена. Например, крупные месторождения молибдена известны всего в нескольких местах земного шара. Геологам, чтобы найти редкие металлы, приходится много трудиться, используя все существующие методы научных поисков.
В небольшом, но известном на весь мир своими знаменитыми учеными шведском городке Упсала в 70-80-х годах XVIII века жил застенчивый, малообщительный человек по имени Карл Вильгельм Шееле (1742-1786). Он был аптекарем и одновременно — академиком Стокгольмской академии наук. Прославился же Шееле как один из величайших химиков-экспериментаторов своего времени.
Современники считали упсальского аптекаря чудаком: он неизменно отказывался от многочисленных предложений занять почетные посты в университетах. Громогласной славе и чопорному почету он предпочитал тишину провинциального городка и удовольствие проводить интересующие его опыты.
Аптекарь Шееле сделал целый ряд научных открытий, в том числе подарил человечеству металл вольфрам в 1781 году.
Так какой же из редких металлов «похищает» олово? Конечно, вольфрам — тяжелый (плотность 19,3), твердый и тугоплавкий металл. Температура его плавления 3410 °С.
По тугоплавкости вольфрам уступает только углероду, и это его удивительное свойство дало возможность использовать вольфрамовые нити в электролампах.
Свое название этот химический элемент получил от минерала вольфрамита. Еще в средние века было замечено: выход олова уменьшается, если этот минерал содержится в оловянной руде. Он как бы похищает олово, пожирая его, как волк овцу. Отсюда и название минерала от немецкого слова «вольф» — «волк» и древнегерманского «рам» — «баран».
Вольфрам применяется как легирующая добавка, особенно для быстрорежущей стали, которая сохраняет твердость даже при 800 °С.
Из сплава вольфрама, меди и никеля изготавливают контейнеры для хранения радиоактивных веществ, поскольку такой сплав поглощает радиоактивные излучения лучше, чем свинец. Правда, получить сплавы вольфрама обычным способом трудно: при температуре его плавления многие металлы превращаются в пар. Вот почему чаще всего вольфрамовые сплавы создают с помощью порошковой металлургии — смесь металлических порошков прессуют и спекают при высоких температурах.
Вольфрам пластичен. Это позволяет из одного килограмма металла вытягивать проволоку длиной до 3,5 километра, а этого хватает на изготовление 23 тысяч электроламп мощностью по 60 ватт.
Несколько фактов из жизни стронция
В 1790 году шотландский врач А. Крауфорд, изучая минерал стронцианит, пришел к выводу, что он содержит новые элементы.
Затем пробежало еще несколько лет, и лишь в 1808 году Гемфри Дэви (1778-1829) путем электролиза выделил два новых элемента. Первый назвали барием (от «барюс» — «тяжелый»), второй — стронцием (от названия минерала, в который он входит).
Стронций — щелочно-земельный металл, химически очень активный. Соли стронция горят красным цветом, и когда вы видите салют, знайте: вас восхищает не какое-то небывалое чудо, а металл стронций. А вот соли натрия, например, дают желтый цвет. В этом легко убедиться, если бросить несколько крупинок соли в пламя.
Стронций используют для поглощения газов в электровакуумной установке, для раскисления меди и бронз, получения сплавов. В атомной промышленности без стронция тоже дело не обходится: один из его радиоактивных изотопов применяют в атомных электрических батареях.
Соли стронция — это краски, глазури, эмали, кинескопы телевизоров, белизна рафинированного сахара, специальные сорта бронзы.
Установлено, что стронций накапливается в глубоких подземных рассолах, в водах нефтяных месторождений. Такие рассолы можно рассматривать как жидкую руду, из которой извлекают бром, йод и литий. Весь йод в России получают именно из таких подземных вод.
Из чего делали оловянную посуду
Олово — это металл, лежащий в основе оловянного сплава. Обычно рецепт его такой: на одну часть свинца приходится 4-6 частей олова.
Сплав олова и свинца знаком человечеству не одну тысячу лет. О нем знали еще в Древнем Китае, Египте, Греции и даже в Древнем Риме.
Но самое широкое распространение сплав металлов на оловянной основе получил в Англии. Благодаря оловянным рудникам, а ими Англия богата, англичане научились получать сплав на оловянной основе. Английское олово вывозилось и в другие европейские страны.
Что делали из этого сплава? В основном различную церковную и домашнюю утварь, посуду. Правда, потом богатые люди стали пользоваться серебряной посудой.
Что же касается других европейских стран, то уже в XIV веке во Франции, Германии, Голландии, Швейцарии, России и Скандинавских странах посуду делали из сплава олова со свинцом.
В США оловянной посудой пользовались первые переселенцы. Мастерить различные изделия из этого сплава начали в XVII веке, но самый расцвет оловянного американского производства пришелся на период с 1750 по 1850 год.
А в Китае, Корее и Японии изготовление изделий из такого сплава началось более тысячи лет назад.
Легкие металлы
Легкие металлы
Легких металлов в природе достаточно много: их двенадцать. Наиболее известными из них являются магний, алюминий, титан, бериллий. Они широко применяются в промышленности, технике, быту в виде сплавов и обладают самыми различными свойствами.
Из этих сплавов построены корпуса самолетов и космических ракет, изготовлена кухонная посуда, садовый инвентарь и многое, многое другое.
Легкими эти металлы называются потому, что они легче железа.
Алюминий — один из самых распространенных в мире металлов: земная кора на 7-8% состоит из него. Но алюминий не встречается в природе в чистом виде. Он образует соединения с другими химическими элементами, причем такие прочные, что их очень трудно разделить на составные части. Основная алюминиевая руда боксит содержит от 40 до 60% окиси алюминия.
Алюминий обладает многими полезными качествами, благодаря которым получил в XX веке широчайшее распространение. Он очень легок, примерно в три раза легче железа, меди, никеля или цинка хорошо проводит электричество и служит прекрасным теплоизолятором, потому что его блестящая поверхность хорошо отражает тепловые лучи.
Этот чудесный металл стоек к коррозии. При взаимодействии с воздухом алюминий быстро вступает в химическую реакцию с кислородом, образуя прочную, тонкую, бесцветную пленку. Она-то и служит своеобразной преградой на пути дальнейших химических реакций и тем самым предохраняет металл от коррозии.
Вот почему из алюминия делают фольгу. Но что такое фольга? Тончайшая металлическая пластина толщиной в доли миллиметра.
Источник: sharlib.com
Цирконий драгоценный камень или
Полезные ископаемые
Tazabek — На государственном балансе минеральных ресурсов числится около 200 месторождений с полностью разведанными или находящимися в состоянии активной разведки запасами минерального сырья. Об этом говорится в проекте Концепции развития геологической и горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики на 2023-2035 годы.
Концепцию разработали в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, ведомство вынесло ее на общественное обсуждение.
Запасы полезных ископаемых, числящиеся на Государственном балансе по состоянию на 1 января 2022 года
Вид полезного ископаемого | Единица измерения | Количество месторождений | Запасы по состоянию на 01.01.2022 г. |
Топливно-энергетические ресурсы | |||
Нефть (извлекаемые запасы) | тыс. т | 17 | 25452 |
Газ (свободный) | млн. м 3 | 18 | 2772 |
Уголь | млн. т | 51 | 1686 |
Чёрные металлы | |||
Железная руда | тыс. т | 2 | 472,2 |
Марганец | т | 2 | 48144,6 |
Цветные и редкие металлы | |||
Ртуть | т | 5 | 42783,4 |
Сурьма | т | 10 | 273484,5 |
Олово | т | 2 | 209764,3 |
Вольфрам (WO3) | т | 2 | 123160,2 |
Медь | тыс. т | 15 | 796.0 |
Свинец | тыс. т | 4 | 47.7 |
Цинк | тыс. т | 3 | 32.1 |
Редкоземельные | тыс. т | 1 | 63,3 |
Бериллий | т | 3 | 25247.2 |
Молибден | т | 2 | 3733.3 |
Мышьяк | т | 2 | 94718 |
Висмут | т | 3 | 6227.7 |
Алюминий (глинозём Al2O3) | тыс. т | 2 | 199470,8 |
Цирконий | тыс. т | 1 | 34,1 |
Кобальт | т | 1 | 273 |
Титано-магнетит | тыс. т | 1 | 1498,65 |
Торий | т | 1 | 8496,3 |
Уран | т | 2 | 4925,9 |
Фосфор | т | 1 | 12498,3 |
Плавиковый шпат (флюорит) | тыс. т | 5 | 4105 |
Драгоценные металлы | |||
Золото россыпное | кг | 99 | 7363,7 |
Золото коренное | кг | 59 | 848636,2 |
Серебро | т | 28 | 973,8 |
Нерудное сырье | |||
Барит | тыс. т | 3 | 86 |
Бентонитовые глины | тыс. т | 1 | 1396 |
Волластонит | тыс. т | 2 | 2899 |
Гипс | тыс. т | 18 | 52613 |
Гончарные глины | тыс. т | 1 | 10 |
Гумины | тыс. т | 1 | 15 |
Каолин | тыс. т | 4 | 749 |
Керамзит, аглопорит | тыс. м 3 | 5 | 110270 |
Кремнеземное сырье | тыс. т | 12 | 36870 |
Минеральная вата | тыс. м 3 | 2 | 10806 |
Литейное сырье | тыс.т | 3 | 229 |
Каменная соль | тыс. т | 6 | 242176 |
Облицовочное сырье | тыс. м 3 | 47 | 70684 |
Песчано-гравийная смесь | тыс. м 3 | 246 | 610890 |
Серный колчедан | руда-тыс. т сера-тыс. т | 1 | 8592 2547 |
Слюда мусковита | т (слюда-сырец) | 1 | 2131 |
Строительный известняк | тыс. т | 18 | 62077 |
Строительный камень | тыс. м 3 | 40 | 106274 |
Строительный песок | тыс. м 3 | 28 | 81436 |
Суглинки, глины грубой и строительной керамики | тыс. м 3 | 191 | 316275 |
Технологическое сырье | руда- тыс. т графит-тыс. т | 1 | 12685 54,6 |
Фарфоровый камень, Фаянс (каолин) | тыс. т, тыс. м 3 | 2 | 9664 1242 |
Цементное сырье | тыс. т, тыс. м 3 | 48 | 1111827 146394 |
Металлургическое сырье | тыс. т | 2 | 486 |
Источник: www.tazabek.kg