Алюминий используемый в "Зеркалах Козырева" и "Зеркалах MG"

"Зеркала Козырева"
ООО "MEGA-GALAXY"
Алюминий — это металл, который позволяет человеку двигаться с высокой скоростью, переплывать океаны, подниматься в небо и покидать пределы нашей планеты.

© С.В. Иванчук, Авторское право # 421-756-600

Алюминиевые сплавы широко используются в промышленности, строительстве, авиации, транспорте и производстве различных конструкций.

Алюминий ценится за небольшую массу, технологичность, коррозионную стойкость, тепло- и электропроводность.
  • Алюминий широко распространён в земной коре и в небольших количествах присутствует в воде, пищевых продуктах и окружающей среде. Поэтому его соединения естественным образом могут попадать в организм человека.
  • При этом присутствие алюминия в организме не означает, что он является необходимым питательным элементом. В настоящее время для человека не установлены физиологическая потребность в алюминии и отдельное состояние, вызванное его недостатком.
  • В конструкциях «Зеркала Козырева» и «Зеркала MG» алюминий используется прежде всего как конструкционный материал с определёнными физическими и техническими свойствами. Отдельно на странице представлена авторская концепция, связывающая свойства алюминия с информационными и энергетическими процессами.
Недостаток алюминия в организме приводит к искаженному восприятию реальности и неверному позиционированию себя в ней.

Кристаллическая решётка алюминия

Алюминий имеет гранецентрированную кубическую кристаллическую решётку — ГЦК.
Её элементарная ячейка представляет собой куб. Атомы алюминия располагаются в восьми вершинах куба и в центре каждой из шести граней.

Поскольку атомы в вершинах и на гранях одновременно принадлежат соседним ячейкам, на одну элементарную ячейку приходится в общей сложности четыре атома.

Каждый атом имеет 12 ближайших соседей. Такое расположение обеспечивает плотную упаковку атомов и характерно также для меди, серебра, золота и никеля.

Плотноупакованные слои ГЦК-решётки имеют гексагональное расположение атомов. Поэтому при рассмотрении отдельных плоскостей кристаллической структуры алюминия можно увидеть повторяющуюся шестиугольную сетку.
Гексагональная сетка
Гранецентрированная кубическая решётка тесно связана с гексагональной плотноупакованной (ГПУ) системой, где две системы отличаются только взаимным расположением своих гексагональных слоёв.

Плоскость гранецентрированной кубической решётки представляет собой гексагональную сетку.

Что происходит в конструкциях с алюминием?

  • Рассеивает энергию «Эфира».
  • Алюминий обладает большой химической активностью, энергия образования его соединений с кислородом, серой и углеродом весьма велика.
  • Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью.
  • Атомы алюминия очень легко отдают свои внешние электроны кислороду, то есть легко окисляются.
  • На воздухе поверхность алюминия покрывается тонким прочным слоем оксида Al₂O₃. Этот слой защищает металл от дальнейшего окисления, повышает его коррозионную стойкость и помогает сохранять эксплуатационные свойства алюминиевой поверхности.

Интересные факты об алюминии

  • Соединения алюминия известны с древности. В античных культурах использовались квасцы — соединения алюминия, применявшиеся при окрашивании тканей и в других ремёслах. Сам металлический алюминий удалось получить значительно позже.
  • Алюминий — третий по распространённости химический элемент в земной коре после кислорода и кремния. В природе он практически не встречается в свободном металлическом виде, а входит в состав минералов и горных пород.
  • Основным промышленным сырьём для производства алюминия служат бокситы. Сначала из них получают оксид алюминия, а затем с помощью электролиза производят металл.
  • Алюминий впервые получил датский исследователь Ханс Кристиан Эрстед в 1825 году. Полученный образец содержал примеси. В 1827 году немецкий химик Фридрих Вёлер усовершенствовал способ и получил более чистый алюминий.
  • В XIX веке алюминий некоторое время ценился дороже золота. Причиной была сложность получения металла из его соединений. После появления промышленного электролитического способа производства алюминий стал доступным массовым материалом.
  • Алюминий отличается небольшой плотностью, пластичностью, хорошей тепло- и электропроводностью. Он легко обрабатывается и используется в авиации, транспорте, строительстве, электротехнике, упаковке и производстве пространственных конструкций.
  • Алюминий устойчив к коррозии благодаря защитному оксидному слою. При контакте с воздухом на поверхности металла формируется тонкая плёнка оксида алюминия, препятствующая его дальнейшему окислению.