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다이아 형성 방법?
기본 다이아몬드는 지하 깊은 곳 (130- 180 km) 고온 (900-1300 C), 고압 (45-60) 에 있다. 그들은 킴벌리암이나 에클로자이트에 보관되어 형성 시대가 상당히 길다. 남아프리카 공화국의 킴벌리 광산, 올리브암 다이아 형성은 약 33 억 년 전에 지구와 거의 동갑이었다. 오스트레일리아의 아가일 광산, 보츠와나의 오라브 광산, 류휘암형 다이아 나이는 각각 654 억 38 억 5 천 8 백만 년, 9 억 9 천만 년이다. 이렇게 큰 지하 깊이에서 수억 년 동안 숨어 있는 다이아 결정체는 화산 폭발을 도와야 할 것이다. 용암류는 다이아 함유 마그마를 지구 근처 표면으로 가져가거나 오랜 기간 동안 강 모래로 이주한다. 전자는 원생 관형 광석을 형성하고 후자는 충적 광석을 형성한다. 이 광체들은 고된 채굴을 거쳐 여러 차례 처리해야 기이한 원석을 얻을 수 있다. 가공물 다이아 20% 정도만 보석의 다이아 가공물로 사용할 수 있으며 대부분 절단, 연마, 마감 등 산업용으로만 사용할 수 있습니다. 대략 추산에 따르면 최소한 250 톤의 광석을 채굴해야 1ct 의 무게를 얻을 수 있는 다이아, 회수율이 상당히 낮다. 완제품 다이아 중에서 예쁜 다이아 하나를 고르려면, 둘 사이의 비율이 더욱 현격하다.

세계적으로 다이아 생산은 30 여 개 국가와 지역에서만 이루어지며 분포가 매우 고르지 않아 주로 호주와 아프리카에 집중되어 있고, 이어 아시아와 남미가 뒤를이었다. 이 가운데 호주 자이레, 보츠와나, 구소련, 남아프리카 공화국은 세계 5 대 다이아 생산국으로 전 세계 가공물 다이아 공급량의 80% 이상을 차지하고 있다.

중국의 시추 개발 역사는 오래되었지만 청대 산둥 도원 상덕 천성 등지에서 이미 다이아 () 가 발견되었다. 20 세기 중엽에도 호남에서 금강석 모래 광산이 발견되었다. 하지만 원생 금강석 광상은 1960 년대와 1970 년대에만 랴오닝 기와방점, 산둥 몽인, 구이저우 동부에서 발견됐다.

희귀한 물건은 비싸다. 오늘날 세계를 바라보면 다이아 분포가 적고 생산량이 낮다. 게다가 채굴의 난이도와 더불어 천연 다이아 또한 더욱 소중해졌다. 지각 마그마에서 수태된 다이아 한 알에서 손에 끼고 만리를 돌아다니며 수백 명의 손을 거쳤다. 채굴 가공이 어렵고 복잡하며 정교한 악세사리를 만드는 것은 일종의 예술 창조이다. 마지막으로, 당신이 배우고 착용하고 나서 다시 한 번 세상 앞에서 자랑한다. 그래서 이것은 얼마나 이상한 운명인가!

인조 금강석

다이아 () 는 보석 중의 귀족으로 다이아 가공을 통해 연마한 것이다. 밝고 투명하며, 일종의 냉염하고 고귀한 광채를 발산하며, 꽤' 진흙에서 나와 물들지 않는' 기질을 지니고 있다. 천연 다이아 형성과 발견은 매우 어렵다. 그것은 지구 심부 고온고압의 특수한 조건 하에서 수억 년의' 고생' 을 거쳐 탄소가 형성된 것이다. 지각 운동으로 인해, 그들은 지구 심부에서 지표로 내려와 킴벌리암 속에 숨어 있어 인간에 의해 발견되어 채굴되었다.

다이아 뿐만 아니라 귀중 한 보석으로 가공 될 수 있다, 또한 공업에서 유망 하다. 경도가 높고 내마모성이 뛰어나 절삭, 연삭 및 드릴링에 광범위하게 사용할 수 있습니다. 높은 열 전도율과 우수한 전기 절연성으로 반도체 소자의 열판으로 사용할 수 있습니다. 뛰어난 투광성과 내식성을 갖추고 있으며 전자업계에서도 광범위하게 응용되고 있습니다. 18 년 말, 비싼 다이아 원래 탄소의 동소이형체였다는 사실이 밝혀졌다. 그 이후로 합성 다이아몬드의 제비는 많은 과학자들의 영광과 꿈이 되었다.

1 세기 후, 탄소의 또 다른 간단한 형태의 흑연이 발견되면서, 사람들은 자연 과정을 시뮬레이션하여 초고온 고압 환경에서 흑연을 다이아몬드로 전환하려고 시도했다. 반응 시간을 단축하기 위해서는 2,000 C 와 55,000 대기압의 특수한 조건이 필요하다.

1955 년 미국 제너럴 일렉트릭 (General Electric Company 현재 그들의 연간 생산량은 약 20 톤이다. 얼마 지나지 않아 듀폰은 폭발법을 발명해 순간 폭발로 인한 고압과 빠른 온도 상승을 이용하고 몇 밀리미터의 다이아 크기도 확보했다.

금강석 박막의 성능은 금강석 입자보다 약간 못하며 밀도와 경도가 더 낮다. 그럼에도 내마모성은 5 미크론 두께의 막층이 경질 합금강보다 수명이 10 배 이상 긴 것으로 꼽힌다. 우리는 음반의 바늘이 작은 접촉면에 엄청난 압력을 가해야 하며, 동시에 매우 긴 내마모성을 요구한다는 것을 알고 있다. 바늘끝에 금강석막을 쌓기만 하면 쉽게 출전할 수 있다. 금강석막을 플라스틱과 유리 바깥의 내마모 코팅으로 사용하면 응용 범위를 크게 넓혀 성능과 경제성이 뛰어난 제품을 개발할 수 있다.

더 중요한 것은 박막의 출현으로 금석학의 응용이 절단 도구로만 사용할 수 있는 장벽을 돌파해 우수한 열, 전기, 소리, 광성능을 충분히 발휘할 수 있게 되었다는 점이다. 현재 다이아몬드 박막은 반도체 전자 장치, 광학 및 음향 장치, 압력 가공 및 절삭 도구 등에 적용되었습니다. 그리고 그들의 발전 속도는 놀랍고 첨단 기술 분야에서는 더욱 매력적이다.

미래에는 기술이 발전함에 따라 인조 금강석은 일종의 일반 재료가 될 것이다.