"УСПЕХИ ХИМИИ" "ОБ ИСКУССТВЕННЫХ АЛМАЗАХ": НЕПРОСТАЯ СУДЬБА СТАТЬИ О. И. ЛЕЙПУНСКОГО
"УСПЕХИ ХИМИИ" "ОБ ИСКУССТВЕННЫХ АЛМАЗАХ": НЕПРОСТАЯ СУДЬБА СТАТЬИ О. И. ЛЕЙПУНСКОГО
Аннотация
Код статьи
S0205-96060000616-4-1
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Выпуск
Страницы
124-142
Аннотация
В предлагаемой работе рассматривается непростая судьба статьи О. И. Лейпунского «Об искусственных алмазах». Выйдя за рамки простого литературного обзора, Лейпунский рассчитал ход линии равновесия алмаз - графит при температурах выше 1200 К и довольно точно определил вид диаграммы состояния углерода. Эти результаты активно обсуждались, критиковались и уточнялись в работах различных исследователей. Придя к выводу о трудности реализации прямого твердофазного превращения графита в алмаз, Лейпунский фактически дал описание способа получения алмаза, предложив использовать для снижения параметров процесса металлы - растворители углерода. Возможно поэтому после того как были получены первые искусственные алмазы, началось патентование и на первый план вышли коммерческие интересы, статья фактически игнорировалась. Это, на взгляд автора, подтверждается анализом некоторых американских патентов и статей. Работа Лейпунского сыграла решающую роль при отклонении иска компании «Дженерал электрик» о нарушении ее патентных прав советскими производителями искусственных алмазов. В конечном счете правота Лейпунского была признана, однако остается много вопросов, связанных с экспертизой публикаций, объективной, заинтересованной и ответственной оценкой отечественными учеными работ коллег.
Ключевые слова
история, диаграмма углерода, синтез алмаза, О. И. Лейпунский, «Дженерал электрик», патентные тяжбы
Классификатор
Дата публикации
01.01.2015
Всего подписок
1
Всего просмотров
1075
Оценка читателей
0.0 (0 голосов)
Цитировать   Скачать pdf

Библиография



Дополнительные библиографические источники и материалы

1. Лейпунский О. И. Об искусственных алмазах // Успехи химии. 1939. Т. 8. Вып. 10. С. 15191534. 
2. Coe, J. T. Unlikely Victory: How General Electric Succeeded in the Chemical Industry. New York, 2000. P. 49-69.
3. Bridgman, P W. An Experimental Contribution to the Problem of Diamond Synthesis // Journal of Chemical Physics. 1947. Vol. 15. No. 2. P. 92-98.
4. Eyring, H., Cagle, F. W., Jr. An Examination Into Origin, Possible Synthesis and Physical Properties of Diamonds // Zeitschrift fur Elektrochemie. 1952. Bd. 56. Nr. 5. S. 480-483.
5. Neuhaus, A. Uber die Synthese des Diamanten // Angewandte Chemie. 1954. Bd. 66. Nr. 17-18. S. 525-536.
6. Berman, R., Simon, F. On the Graphite - Diamond Equilibrium // Zeitschrift fur Elektrochemie. 1955. Bd. 59. Nr. 5. S. 333-338.
7. Roth, W. A., Wallasch, H. Verbrennungs- und Umwandlungswarmen einiger Elemente. Diamant und Graphit I // Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 1913. Bd. 41. Nr. 1. S. 896-911.
8. Simon, F. Die Bestimmung der freien Energie // Handbuch der Physik. Bd. 10. Thermische Eigenschaften der Stoffe. Kap. 7. Berlin, 1926, S. 350-405.
9. Rossini, F. D., Jessup, R. S. Heat and Free Energy of Formation of Carbon Dioxide and of the Transition Between Graphite and Diamond // Journal of Research of the National Bureau of Standards. 1938. Vol. 21. No. 4. P. 491-513.
10. Hazen, R. M. Diamond Makers. Cambridge, 1999. P. 38.
11. Basset, J. Fusion du graphite sous tres haute pression d'argon jusqu'a 4000 kg/cm2 // Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences. 1939. T. 208. № 4. P. 267-269.
12. Tammann, G. Uber Kohlenstoff, der bei der Einwirkung von Quecksilber auf CCl4, CBr4 und CJ4 entsteht // Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie. 1921. Bd. 115. S. 145-158.
13. Bundy, F. P. Melting of Graphite at Very High Pressure // Journal of Chemical Physics. 1963. Vol. 38. No. 3. P. 618-630.
14. Eyring, Cagle, Jr. An Examination Into Origin. P. 480.
15. Bundy, F. P., Hall, H. T., Strong, H. M., Wentorf, R. H. Man-made Diamonds // Nature. 1955. Vol. 176. No. 4471. P. 51-55.
16. Berman, Simon. On the Graphite - Diamond Equilibrium.
17. Bundy, F. P., Bovenkerk, H. P., Strong, H. M., Wentorf, R. H., Jr. Diamond - Graphite Equilibrium Line from Growth and Graphitization of Diamond // Journal of Chemical Physics. 1961. Vol. 35. No. 2. P. 383-391.
18. Kennedy, C. S., Kennedy, G. C. Boundary Between Graphite and Diamond // Journal of Geophysical Research. 1976. Vol. 81. No. 14. P. 2467-2470.
19. Berman, R. The Diamond - Graphite Equilibrium Calculation: The Influence of a Recent Determination of the Gibbs Energy Difference // Solid State Communications. 1996. Vol. 99. No. 1. P. 35-37.
20. Day, H. W. A Revised Diamond - Graphite Transition Curve // American Mineralogist. 2012. Vol. 97. No. 1. P. 52-62.
21. Barnard, A. S. The Diamond Formula. Diamond Synthesis: A Gemmological Perspective. Oxford, 2000. P. 33.
22. Bridgman, P W. Synthetic Diamonds // Scientific American. 1955. Vol. 193. No. 5. P. 42-46.
23. Schulz, W. First Diamond Synthesis: 50 Years Later, A Murky Picture of Who Deserves Credit // Chemical and Engineering News. 2004. Vol. 82. No. 5.
24. Kiefer, D. M. The Long Quest for Diamond Synthesis // Today's Chemist at Work. 2001. Vol. 10. No. 7. P. 63
25. Bovenkerk, H. P., Bundy, F. P., Chrenko, R. M., Codella, P J., Strong, H. M., Wentorf, R. H., Jr. Errors in Diamond Synthesis // Nature. 1993. Vol. 365. No. 6441. P. 19.
26. O’Boyle, Th. F. At Any Cost: Jack Welch, General Electric, and the Pursuit of Profit. New York, 1999. P. 290-291.
27. Hall, H. T. Personal Experiences in High Pressure // The Chemist. 1970. Vol. 47. P. 276-279.
28. Bovenkerk, H. P., Bundy, F. P., Hall, H. T., Strong, H. M., Wentorf, R. H., Jr. Preparation of Diamond // Nature. 1959. Vol. 184. No. 4693. P. 1094-1098.
29. Ritscher, T. Diamanten, Peanuts und Patente (Anekdoten zur Synthese von Diamanten) // EPI Information. 2008. H. 4. S. 137-139.
30. Nassau, K., Nassau, J. The History and Present Status of Synthetic Diamond // Journal of Crystal Growth. 1979. Vol. 46. No. 2. P. 157-172.
31. Hall, H. T. Diamond Synthesis. US Patent 2 947 608. August 2, 1960. Filed August 29, 1955
32. Strong, H. M. Diamond Synthesis. US Patent No. 2 947 609, August 2, 1960. Filed January 6, 1958, ser. No. 707 433
33. Bundy, F. P. Diamond Synthesis. US Patent No. 2 947 611, August 2, 1960. Filed January 6, 1958, ser. No. 707 436
34. Hall, H. T., Strong, H. M., Wentorf, R. H. Method of Making Diamond. US Patent No. 2 947 610. August 2. 1960. Filed January 6, 1958, ser. No. 707 436.
35. Hall, H. T. High Temperature - High Pressure Apparatus. US patent No. 2 941 248. June 21, 1960. Filed January 6, 1958.
36. Suits, C. G., Bueche, A. M. Cases of Research and Development in a Diversified Company // Applied Science and Technological Progress. A Report to the Committee on Science and Astronautics of U. S. House of Representatives by the National Academy of Sciences. Washington, 1967. P. 297-346.
37. Bundy, F. P., Strong, H. M., Wentorf, R. H. Methods and Mechanisms of Synthetic Diamond Growth // Chemistry and Physics of Carbon / P. L. Walker, P. A. Thrower (eds.). New York, 1973, Vol. 10. P. 213-263, 219-220.
38. Галевский Г. В., Руднева В. В. Профессор О. И. Лейпунский и синтез алмазов (к 100-летию со дня рождения) // Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2010. № 4. С. 51-55.
39. Лейпунский О. И. К истории возникновения мировой промышленности синтетических алмазов, получаемых в условиях их термодинамической устойчивости // Вопросы современной экспериментальной и теоретической физики / Ред. А. П. Александров. Л., 1984. С. 68-77.
40. Шульженко А. А. О механизме образования синтетических алмазов // Сверхтвердые материалы для промышленности / Ред. В. Д. Андреев. Киев, 1973. С. 3-6.
41. Bundy, F. P., Bassett, W. A., Weathers, M. S., Hemley, R. J., Mao, H. K., Goncharov, A. F. The Pressure - Temperature Phase and Transformation Diagram for Carbon; updated through 1994 // Carbon. 1996. Vol. 34. No. 2. P. 141-153.
42. Status and Application of Diamond and Diamond-Like Materials: An Emerging Technology. Report of the Committee on Superhard Materials. National Material Advisory Board. Commission on Engineering and Technical Systems. National Research Council. Б. м., 1990. P. 21.
43. Strong, H. M. Catalytic Effects in the Transformation of Graphite to Diamond // Journal of Chemical Physics. 1963. Vol. 39. No. 8. P. 2057-2062.
44. Wentorf, R. H., Jr. The Synthesis of Diamonds // Inventive Minds: Creativity in Technology / R. J. Weber, D. N. Perkins (eds.). New York, 1992. P. 154-165.
45. Kanda, H., Akaishi, M., Yamaoka, Sh. New Catalysts for Diamond Growth Under High Pressure and High Temperature // Applied Physics Letters. 1994. Vol. 65. No. 6. P. 784-786.
46. Bobrov, A. V., Litvin, Yu. A. Mineral Equilibria of Diamond-Forming Carbonate - Silicate Systems // Geochemistry International. 2011. Vol. 49. No. 13. P. 1267-1363.
47. Bundy, Strong, Wentorf. Methods and Mechanisms of Synthetic Diamond Growth.
48. Hazen. Diamond Makers. P. 180.
49. Рич В. И., Черненко М. Б. Неоконченная история искусственных алмазов. М., 1976. С. 122.
50. Bundy, Bovenkerk, Strong, Wentorf, Jr. Diamond-Graphite Equilibrium Line.
51. Новиков Н.В. Проблемы использования результатов НИОКР: историческая ретроспектива создания и промышленного производства синтетических алмазов // Наука та наукознавство. 2010. № 2. С. 44.
52. Пепекин В. И. Синтез алмаза (обзор) // Химическая физика. 2010. Т. 29 № 9. С. 52-55.
53. Медведев Р., Медведев Ж. Неизвестный Сталин. М., 2007. С. 596.

Комментарии

Сообщения не найдены

Написать отзыв
Перевести