مقياس موس

صندوق خشبي مفتوح يحتوي على عشرة أقسام، كل قسم يحتوي على عينة معدنية مرقمة.
مجموعة صلابة موس، تحتوي على عينة واحدة من كل معدن على مقياس الصلابة المكون من عشر نقاط

مقياس موس ( / moʊz / MOHZ ) لصلادة المعادن هو مقياس ترتيبي نوعي ، من 1 إلى 10، يميز مقاومة المعادن للخدش من خلال قدرة المواد الأكثر صلابة على خدش المواد الأكثر ليونة.

تم تقديم المقياس في عام 1812 من قبل الجيولوجي الألماني وعالم المعادن فريدريش موس ، في كتابه Ver such einer Elementar-Methode zur naturhistorischen Bestimmung und Erkennung der Fossilien (الإنجليزية: محاولة طريقة أولية لتحديد التاريخ الطبيعي والتعرف على الحفريات)؛ [1] [2] [أ] إنه أحد التعريفات المتعددة للصلابة في علم المواد ، وبعضها أكثر كمية. [3]

إن طريقة مقارنة الصلابة من خلال ملاحظة المعادن التي يمكنها خدش الآخرين هي طريقة قديمة جدًا، حيث ذكرها ثيوفراستوس في أطروحته عن الأحجار ، حوالي  300 قبل الميلاد ، وتبعه بليني الأكبر في كتابه Naturalis Historia ، حوالي  77 بعد الميلاد . [4] [5] [6] مقياس موس مفيد لتحديد المعادن في الحقل ، لكنه ليس مؤشرًا دقيقًا لمدى تحمل المواد في البيئة الصناعية. [7]

المعادن المرجعية

يعتمد مقياس موس لصلابة المعادن على قدرة عينة طبيعية من المعدن على خدش معدن آخر بشكل واضح. المعادن هي مواد صلبة نقية كيميائيًا توجد في الطبيعة. الصخور عبارة عن خليط من معدن واحد أو أكثر.

مقياس موس على طول المحور الأفقي يتطابق مع
أحد مقاييس الصلابة المطلقة على طول
المحور الرأسي. الماس (موس 10) هو 1500 (خارج المقياس).

كان الماس هو أصعب معدن طبيعي معروف عند تصميم المقياس، ويحدد أعلى المقياس، مضبوطًا بشكل تعسفي عند 10. يتم قياس صلابة المادة مقابل المقياس من خلال إيجاد أصعب مادة يمكن للمادة المعطاة خدشها، أو أنعم مادة يمكنها خدش المادة المعطاة. على سبيل المثال، إذا خدش الأباتيت بعض المواد ولكن ليس الفلوريت ، فإن صلابتها على مقياس موس ستكون بين 4 و5. [8]

من الناحية الفنية، فإن "خدش" مادة لأغراض مقياس موس يعني خلق خلع غير مرن يمكن رؤيته بالعين المجردة. وفي كثير من الأحيان، يمكن للمواد التي تكون أقل في مقياس موس أن تخلق خلعًا مجهريًا غير مرن على المواد التي لها رقم موس أعلى. وفي حين أن هذه الخلع المجهرية دائمة وأحيانًا تضر بسلامة هيكل المادة الأكثر صلابة، إلا أنها لا تعتبر "خدشًا" لتحديد رقم مقياس موس. [9]

يتم تمثيل كل واحدة من قيم الصلادة العشرة في مقياس موس بواسطة معدن مرجعي ، ومعظم هذه المعادن منتشرة على نطاق واسع في الصخور.

مقياس موس هو مقياس ترتيبي . على سبيل المثال، يكون الياقوت (9) أكثر صلابة بمرتين من التوباز (8)، لكن الماس (10) أكثر صلابة بأربع مرات من الياقوت. [ بحاجة لمصدر ] يوضح الجدول أدناه المقارنة بالصلابة المطلقة المقاسة بمقياس الصلابة ، مع صور المعادن المرجعية في العمود الأيمن. [10] [11]


صلابة موس

معدن مرجعي
الصيغة الكيميائية
الصلابة المطلقة [12]
مثال للصورة
1 التلك Mg3Si4O10 ( OH ) 2 1
2 جبس CaSO4 · 2H2O 2
3 الكالسيت الكالسيوم CO3 14
4 فلوريت كا ف 2 21
5 الأباتيت Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH ,Cl ,F ) 48
6
فلسبار أورثوكلاز
ك3أ 3 س 8 72
7 كوارتز ثاني أكسيد السيليكون 2 100
8 توباز Al2SiO4 ( OH , F ) 2 200
9 كوروندوم أ 2 أ 3 400
10 الماس ج 1500

أمثلة

فيما يلي جدول يحتوي على المزيد من المواد حسب مقياس موس. بعضها له صلابة بين اثنين من معادن مقياس موس المرجعية. تم تعيين صلابة على مقياس موس لبعض المواد الصلبة التي ليست معادن. ومع ذلك، فإن الصلابة يمكن أن تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت المادة عبارة عن مزيج من مواد أخرى أو إذا كانت قد تكون مضللة أو لا معنى لها. على سبيل المثال، خصصت بعض المصادر صلابة موس 6 أو 7 للجرانيت ولكنه صخرة مكونة من عدة معادن، ولكل منها صلابة موس خاصة بها (على سبيل المثال، يحتوي الجرانيت الغني بالتوباز على: التوباز - موس 8، الكوارتز - موس 7، الأورثوكلاز - موس 6، البلاجيوكليز - موس 6-6.5، الميكا - موس 2-4).

صلابة المادة [13]
0.2–0.4 البوتاسيوم
0.5–0.6 الليثيوم
1 التلك
1.5 يقود
2 الخشب الصلب [14]
2–2.5 بلاستيك
2.5 الزنك
2.5–3 نحاس
3 نحاس
3.5 آدميت
3.5-4 إسفاليرايت
4 حديد
4–4.5 فولاذ عادي
4.5 كولمانيت
5 الأباتيت
5-5.5 جوثيت
5.5 زجاج
5.5–6 أوبال
6 الروديوم
6-6.5 الروتيل
6.5 السيليكون
6.5–7 اليشم
7 الخزف
7-7.5 العقيق
7.5 التنغستن
7.5–8 زمرد
8 توباز
8.5 الكروم
9 الياقوت
9–9.5 الموزانيت
9.5- بالقرب من 10 البورون
10 الماس

يستخدم

على الرغم من افتقاره إلى الدقة، فإن مقياس موس له أهمية بالنسبة لعلماء الجيولوجيا الميدانيين، الذين يستخدمونه لتحديد المعادن بشكل تقريبي باستخدام أدوات الخدش. يمكن العثور على صلابة المعادن بمقياس موس بشكل شائع في أوراق المراجع.

تعتبر صلابة موس مفيدة في الطحن . فهي تسمح بتقييم نوع المطحنة ووسيلة الطحن التي ستخفض بشكل أفضل منتجًا معينًا معروف صلابته. [15]

يستخدم مصنعو الإلكترونيات المقياس لاختبار مرونة مكونات شاشات اللوحة المسطحة (مثل غطاء الزجاج لشاشات LCD أو التغليف لشاشات OLED )، وكذلك لتقييم صلابة شاشات اللمس في الإلكترونيات الاستهلاكية. [16]

مقارنة مع مقياس فيكرز

مقارنة بين صلابة موس وصلادة فيكرز : [17]


اسم المعدن
الصلادة (موس) الصلادة (فيكرز)
(كجم/مم 2 )
القصدير 1.5 VHN 10 = 7–9
البزموت 2–2.5 VHN 100 = 16–18
ذهب 2.5 VHN 10 = 30–34
فضي 2.5 VHN 100 = 61–65
الكالكوسيت 2.5–3 VHN 100 = 84–87
نحاس 2.5–3 VHN 100 = 77–99
جالينا 2.5 VHN 100 = 79–104
إسفاليرايت 3.5–4 VHN 100 = 208–224
هيزلووديت 4 VHN 100 = 230–254
جوثيت 5-5.5 في إتش إن 100 = 667
الكروميت 5.5 VHN 100 = 1,278–1,456
أناتاس 5.5–6 VHN 100 = 616–698
الروتيل 6–6.5 VHN 100 = 894–974
البيريت 6–6.5 VHN 100 = 1,505–1,520
بوييت 7 VHN 100 = 858–1,288
يوكليز 7.5 في إتش إن 100 = 1,310
الكروم 8.5 VHN 100 = 1,875–2,000

الحواشي

  1. ^
    في Demselben Jahre (1812) تحدث وزارة الصحة والسلامة المهنية بصفته البروفيسور جانيوم مكتشفًا وحقيقيًا في أول عدة أعمال قام بها فيرسوتش أحد أساليب العناصر في التاريخ الطبيعي وأبحاث الحفريات ، مما أدى إلى استمرار هارتسكالا في العمل. — فون جروث (1926)
     
    في نفس العام (1812) تم تعيين موهس كأستاذ في جامعة جوانوم ونشر الجزء الأول من عمله محاولة لطريقة أولية للتحديد والتعرف على الحفريات من الناحية التاريخية الطبيعية ، حيث تم وضع مقياس الصلابة المعروف. [1]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ أب فون جروث ، بول هاينريش (1926). Entwicklungsgeschichte der Mineralogischen Wissenschaften [ تاريخ تطور العلوم المعدنية ] (باللغة الألمانية). برلين: سبرينغر. ص. 250. ردمك 9783662409107.
  2. ^ "صلادة موس". الموسوعة البريطانية (الطبعة الإلكترونية).
  3. ^ "مقياس موس للصلادة". الجمعية المعدنية الأمريكية . تم الاسترجاع في 10 فبراير 2021 .
  4. ^ ثيوفراستوس . ثيوفراستوس عن الحجارة . تم استرجاعه في 10 ديسمبر 2011 – عبر Farlang.com.
  5. ^ بلينيوس الأكبر . "الكتاب 37، الفصل 15". التاريخ الطبيعي . أداماس : ستة أنواع منه. علاجان.
  6. ^ بليني الأكبر . "الكتاب 37، الفصل 76". التاريخ الطبيعي . طرق اختبار الأحجار الكريمة.
  7. ^ "الصلابة". صلابة المواد الميكانيكية. مركز موارد الاختبارات غير المدمرة. مؤرشف من الأصل في 14 فبراير 2014.
  8. ^ "مقياس موس لصلابة المعادن". الاتحاد الأمريكي لجمعيات المعادن – عبر amfed.org.
  9. ^ جيلز، كاي (26 أبريل 2000). "البنية الدقيقة الحقيقية للمواد". التحضير المادي من سوربي إلى الوقت الحاضر (PDF) . ملاحظات التطبيق والإرشادات (تقرير). مكتبة ستروير المعدنية. كوبنهاجن، الدانمرك: سترويرز إيه إس. ص. 5-13. مؤرشف من الأصل (PDF) في 7 مارس 2016.
  10. ^ "ما هو المهم في الصلابة؟". معرض الجمشت. معرض المعادن. مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2006 – عبر galleries.com.
  11. ^ "صلابة المعادن ومقاييس الصلابة". Inland Lapidary. مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2008 – عبر inlandlapidary.com.
  12. ^ موخيرجي، سوابنا (2012). علم المعادن التطبيقي: التطبيقات في الصناعة والبيئة. سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا. ص. 373. ISBN 978-94-007-1162-4- عبر كتب جوجل.
  13. ^ Samsonov, GV, ed. (1968). "Mechanical properties of the elements". Handbook of the Physicochemical Properties of the Elements . نيويورك، نيويورك: IFI-Plenum. ص. 432. doi :10.1007/978-1-4684-6066-7. ISBN 978-1-4684-6068-1.
  14. ^ "مقياس صلابة موس: اختبار مقاومة الخدش". geology.com . تم الاسترجاع في 9 أغسطس 2021 .
  15. ^ "تقليل الحجم، التفتيت". الطحن والطحن. PowderProcess.net . تم الاسترجاع في 27 أكتوبر 2017 .
  16. ^ Purdy, Kevin (16 May 2014). "الصلابة ليست قوة: لماذا قد لا تخدش شاشة هاتفك، لكنها ستتحطم". Computerworld . IDG Communications Inc. تم الاسترجاع في 16 أبريل 2021 .
  17. ^ رالف، جوليون. "مرحبًا بكم في mindat.org". mindat.org . معهد هدسون لعلم المعادن . تم الاسترجاع في 16 أبريل 2017 .

قراءة إضافية

  • كوردوا، ويليام س. (حوالي عام 1990). "صلابة المعادن والصخور". مجلة Lapidary Digest – عبر gemcutters.org.
  • رادين، أجا (2016). جوهرة: الدليل البصري النهائي . نيويورك، نيويورك: دار النشر دي كيه . رقم ISBN 9781465453563.
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=مقياس_موس&oldid=1250622891"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate