АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Серия «Проблемы науки
и технического прогресса»
С. В. ПОПОВА,
Н. А. БЕНДЕЛИАНИ
ВЫСОКИЕ ДАВЛЕНИЯ
ш
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1974
В книге рассказывается о явлениях,
происходящих в твердых телах под воздействием высоких
давлений, о принципах создания конструкций,
позволяющих получать такие давления, о методах, с помощью
которых ученые определяют, что происходит с
кристаллическими телами в этих «невыносимых» условиях. Читатель узнает, как в лабораториях высоких
давлений были получены первые искусственные алмазы, об
особенностях этого синтеза и нерешенных еще
загадках; о том, как понимание процессов перестройки
кристаллической решетки под давлением позволило
ученым создать боразон — вещество, не уступающее по
твердости алмазу. Книга — рассказ об основных и наиболее
интересных результатах физики высоких давлений, ее
достижениях и перспективах. Ответственный редактор
академик Л. Ф. ВЕРЕЩАГИН
Hi* О Ъ
йдуча я с лтттк
и,ц. Гордого
Ы Г У
П 054 Ш--74 32~74НП © Издательство «Наука», 1974 г. от редактора
Начиная с 1911 г. , когда Камерлинг-Оннес открыл
возможность ожижения гелия, ученые (и прежде всего
—физики) стали интенсивно развивать исследования вещества
при низких температурах, т. е.
в условиях, в которых
это вещество находится в состоянии повышенной
плотности или в так называемом конденсированном состоянии. В настоящее время достигнуты значительные результаты
в области низкотемпературных исследований, среди
которых достаточно отметить открытие и изучение явления
сверхпроводимости. Амага, а позднее Бриджмен показали возможность
исследования веществ в конденсированном состоянии с
использованием высокою давления. В силу
принципиального различия (в первую очередь, с точки зрения характера
колебаний атомов) между состоянием вещества,
охлажденного до очень низких температур, и того же вещества,
сильно сжатого при комнатной температуре, обе области
исследования дополняют друг друга, позволяя получать
более полную информацию о конденсированном состоянии. В последнее время наметилась тенденция развития
исследований, в основу которых положены эксперименты,
проводимые одновременно при высоких давлениях и
низких температурах. Примером может служить изучение
электронного спектра твердого тела. Кроме того, мне хотелось бы отметить все
возрастающую роль высоких давлений не только в области научных
исследований, связанных с решением фундаментальных
вопросов физики, химии, геофизики и геохимии, но и
в современной промышленности, где давления
порядка 100 кбар стали обычными в производственных
процессах. Вполне закономерно поэтому, что высокие давления
становятся не только объектом научных монографий, но
3
и популярных кни£, цель которые — ознакомить широкий 1
круг читателей с элементами экспериментальной техники 1
и основными достижениями в области физики высоких I
давлений. Некоторые из этих достижений, например син- I
тез искусственных алмазов, уже и сейчас широко известны, I
но превращение графита в алмаз при высоких давлениях I
и температурах — лишь частный случай изменчивости I
свойств материи в условиях сильного сжатия. 1
Высокие давления — это «инструмент», позволяющий I
получать информацию о зависимости всех фундаменталь- I
ных свойств вещества от межатомных расстояний, что I
очень важно для расчетов сил, действующих в твердых I
телах. 1
Вместе с тем совершенно естественно, что изучение 1
свойств сжатого вещества оказывается более сложной за- 1
дачей, чем определение тех же свойств при нормальном I
давлении, поскольку введение в эксперимент дополнитель- 1
ного изменяемого параметра всегда влечет за собой по- I
явление дополнительных инженерно-технических трудно- I
стей.