Выбрать главу

 

Однако, незадолго до моей вышеописанной встречи с ВВП, произошло одно событие…

Озадаченные мной студенты-практиканты, кроме всего прочего нашли в отвалах затопленного Артёмовского рудника уральских Изумрудных копий - такой интересный минерал, как «молибденит».

На вид он напоминает обычную сталь, на ощупь – «маслянист», как графит и при малейшем нажиме - оставляет на пальцах «жирные» чешуйки.

Конечно, с этого минерала можно тупо добывать молибден – легирующую добавку для жаропрочных сталей…

Но, я ещё очень задолго до своего «попадалова» знал, что это - отличная антифрикционная присадка для моторного масла. Прочная, но скользкая поверхностная плёнка, образующаяся чешуйками молибденита на трущихся деталях - позволяет машине некоторое время двигаться даже после пробития картера и утечки из него всего масла.

Рисунок 101. Природный кристалл и синтезированный кубик молибденита.

Представляете, насколько это важно, особенно для военной техники?

Применяется этот минерал также в составе густой смазки, в частности использующей в «ШРУСах» - «гранатах» для переднеприводных автомобилей, отчего их срок службы намного увеличивается.

В конце двадцатого века, потребность в молибдените была настолько велика, что его научились синтезировать из чистого молибдена и серы.

Короче, очень полезный ништяк мне невзначай попался!

Так что я постарался максимально быстро осушить тот рудник и наладить добычу молибденита для АО «Красная звёздочка» (бывшая артель «Стандарт-Ойл»), производящую все виды минеральных машинных масел и смазок.

 

Естественно, я как-то улучил из своего свободного времени часок и, чисто на всякий случай - пошарил в своём «послезнании»: в не нашли ли мои современники - ещё какое-нибудь применение для этого самого «молибденита»…

Ла, сколько угодно!

К примеру, из него в свою очередь извлекается тот же селен и такой полезный в хозяйстве металл, как рений. Кстати, в «реальной истории», последний будет открыт лишь в 1928 году65… Надо будет как-нибудь, как можно тактичнее - навести профессора Чижевского на это открытие пораньше. Не выгорело у нас с ним опередить его европейских «коллег» с гафнием, быть может получится отыграться на рении.

Не считая уже упомянутой качественной металлургии, этот минерал применяется для изготовления красок, лампочек, нагревательных приборов, литиевых аккумуляторов, стимуляторов роста растений…

- Ещё бы знать как, каким образом он «применяется», - бурчу по-стариковски, - вот о чём думал, спрашивается - когда эти статьи скачивал?!

Но, ничего…

Освоим!

 

И вдруг…

ОППА-НА!!!

В начале 21-го века, оказывается, молибденит считается очень перспективным полупроводником - возможно идущим на замену традиционному кремнию.

Рисунок 102. Первый в мире прототип полевого транзистора на основе молибденита (MoS2), созданный в лаборатории «Федеральной политехнической школы» города Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL).

С какого это вдруг перепуга, интересно?

А вот с какого, оказывается:

К примеру, светочувствительность фотодиодов и панелей солнечных батарей из этого химического соединения - превосходит такие же показатели кремниевых в пять раз, а это грозит переворотом в возобновляемых источниках электроэнергии.

Теоретически, из молибденита возможно создание «двумерных» полупроводниковых материалов – толщиной в одну молекулу (0,65 нанометра), в то время как пластины кремния могут быть только трёхмерными - следовательно более объёмными и громоздкими.

В отличии от сравнительно толстых и по определению жёстких кремниевых, сверхтонкие молибденитовые интегральные схемы - могут быть гибкими, могут иметь любую форму и, могут располагаться где угодно – хоть быть приклеенными на человеческой коже.

Плоскостные кристаллы молибденита обладают наиболее явно выраженными пьезоэлектрическими свойствами из всех веществ. Следовательно, их можно использовать в миниатюрных переключателях и, в высокочувствительных датчиках веса - которые могут измерить массу единственной молекулы.

Наконец, транзисторы произведенные на основе молибденита, - быстрее переключаются, а в неактивном состоянии - потребляют в 100 тысяч раз меньше энергии, чем транзисторы из традиционного кремния.

 

Конечно, как и в случае с кремнием, из природного молибденита (в котором дисульфида молибдена (MoS2) всего шестьдесят процентов) ничего путнего - кроме детектора с вечно исчезающей «точкой генерации», не запилишь в принципе. Однако из технологической цепочки исчезает как минимум одно звено – разделение сверхтвёрдого кристалла на отдельные заготовки.