ರಚನೆವಿಜ್ಞಾನದ

ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ

ಮೆಟಲ್ಸ್ - ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ. ಬಿಸಿ, ಅವರು ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ, ಅಂದರೆ, ಕರಗಿ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಅಂಶಗಳಿಲ್ಲ: ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಮಚ ಇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೋಂಬತ್ತಿ ಜ್ವಾಲೆಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರಗಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸತು ಮತ್ತು ತವರ. ಇನ್ನುಳಿದವು ವಿಶೇಷ ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೊಂದಿವೆ. ಅದರ ಕಡಿತ ಲೋಹದ ಸಂಯೋಜನೀಯ ಮಾಡಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಡೆದ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು (ಉಕ್ಕು, ಕಂಚಿನ, ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಹಿತ್ತಾಳೆ) ಒಂದು ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಮೂಲ ಲೋಹದ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ.

ಲೋಹದ ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ ಏನು ಗೆ? ತಾಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ - ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉಷ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಸಿಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಖ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದರ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ - ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಲೋಹದ ಘಟಕ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ 1 ° ಸಿ ಬಿಸಿ ಇದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯಸಿದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಲೋಹದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 100-2000 ಜೆ / (ಕೆಜಿ * ಕೆ) - ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಶಾಖ ಆಫ್ 300-400 ಜೆ / (ಕೆಜಿ * ಕೆ), ಲೋಹ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ.

ಲೋಹಗಳು ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ - ತಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕೀಯ ನಿಶ್ಚಲತೆಯು ತಂಪಾಗಿರುವ ಕಣಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಶಾಖವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಫೌರಿಯರ್ನ ಕಾನೂನು ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಸ್ತು, ಅದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣುಗಳ ಬಂಧ ಮಾದರಿ ರಚನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನಾನ್ಗಳು - ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇತರ ಘನ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಲೋಹದ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಫಟಿಕದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು. ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟಲ್ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು, ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೃತ ಹರಳು ಜಾಲಕದಲ್ಲಿರುವ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣ. ಲೋಹದ ರಚನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿರೂಪ ಮಾಡುವ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಲೋಹದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ. ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ - ಲೋಹಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ. ಲೋವರ್ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ - ತವರ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ. ಲೋಹಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉಷ್ಣ ವಾಹಕತೆ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಅಥವಾ ಅನನುಕೂಲತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಆಹಾರದ ತ್ವರಿತ ಕಾಯಿಸಲು ಲೋಹದ ಬೌಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಅಸಾಧ್ಯ - ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಕ್ ವೇರ್ ಹಿಡಿಕೆಗಳು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉಷ್ಣದ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಲೋಹಗಳ ಬಳಕೆ ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರೋಧಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

ಲೋಹದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಾಧಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ - ಉಷ್ಣದಾರಕವು. ತಣ್ಣಗಾಗುವಾಗ - ಇದು ಲೋಹದ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚಳಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಕವರ್ ಸಂಚಲನ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಚಹಾಕುಡಿಕೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕವರ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಒದಗಿಸಿದ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಲು.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹದ ಗುಣಾಂಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಷ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆಯ. ಇದು 1 m ಉದ್ದ ಕೇವಲ 1 ° ಸಿ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗುಣಾಂಕ ಸೀಸ, ಸತು, ತವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ. ಕೆಳಮಟ್ಟದ - ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ.

ಲೋಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರಲು ಲೋಹಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ) ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ. ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆರು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಲೋಹಗಳು ಅಲ್ಕಾಲೈನ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಮೃದು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀರಿನಿಂದ ತುಲನೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ದ್ರಾವಣಗಳ ರೂಪಿಸಲು ಆದ್ದರಿಂದ.

ಅವರು ಅನೇಕ ಧಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರದ ಘನ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಇತ್ಯಾದಿ -. ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಕ್ಷಾರೀಯ ಭೂಮಿಯ ಲೋಹಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲೋಹಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಪುಗಳು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮೀನಿಯಂನಂತಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೃದು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿವರ್ತನಾ ಲೋಹಗಳು (ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕಲ್, ತಾಮ್ರ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ) ಕಡಿಮೆ, ಸಕ್ರಿಯ ಒಂದು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳೆಂದು ಉದ್ಯಮದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಲು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಹದ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ, ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವರು, ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಲೋಹಗಳ ಜಾತಿಯ ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ - - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕ್ಸಿಡೀಕೃತ ಇದು ಹೊರಗೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಕೀಪ್. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಲೋಹಗಳ, ತಾಮ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳು ಮಾಡಲು ಅದರಿಂದ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.unansea.com. Theme powered by WordPress.