පිහිටුවීමද්විතීයික අධ්යාපනය හා පාසල්

වඩාත් ඝන ලෝහ. ලෝහ ලක්ෂණ

ලෝහ - මෙම පුරාණ කාලයේ සිට මිනිසුන් විසින් භාවිතා කරන (ප්ලාස්ටික් හා වීදුරු සමග) වඩාත් පොදු ද්රව්ය, වේ. පසුව පවා, ඒ මිනිසා ලෝහ ලක්ෂණ දැන සිටියේ, ඔහු කලාව, වීදුරු භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ, ශාක සුන්දර කෘති නිර්මානය කිරීම සඳහා අවශ්ය සියලු ගුණ වාසියක් කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

මෙම ද්රව්යයන් සලකා ප්රධාන ලක්ෂණ එක් ඔවුන්ගේ සිත් දැඩිකම සහ ඉහළ ද්රවාංකය වේ. මෙම ගුණාංග ඔබ ලෝහ භාවිතය විෂය පථය නිශ්චය කර ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. ඒ නිසා, අප සියලු භෞතික ගුණ සහ විශේෂ අවධානය දියවීම ප්රශ්න ලබා දෙන සලකා බලන්න.

ලෝහ භෞතික ගුණ

ලෝහ ලක්ෂණයක් භෞතික ගුණ ප්රධාන කරුණු හතරක් ස්වරූපයෙන් පළ කළ හැක.

  1. ලෝහමය ශීන් - සියලු තඹ සහ රන් අමතරව, එම රිදී සුදු ලස්සන ලක්ෂණයක් හේතු වාසනා ගැන තියෙනවා. ඔවුන් පිළිවෙළින්, රතු හා කහ වඩදිය ඇත. කැල්සියම් - රිදී නිල්.
  2. භෞතික, රාජ්ය - සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ සියලු ඝන, ද්රව ස්වරූපයෙන් වන රසදිය, හැර.
  3. විද්යුත් සන්නායකතාවය විද්යුත් සහ තාපජ සන්නායකතාවය - සියලු ලෝහ සාමාන්ය, නමුත් විවිධ අංශක වලින් ප්රකාශ කර ඇත.
  4. Malleability හා ductility - විශේෂයෙන් නියෝජිතයා මත වෙනස් විය කිරීමට හැකි වන සියලු ලෝහ පරාමිතිය ද පොදු.
  5. ද්රවාංක හා තාපාංක - වන ඝන ලෝහ සහ අඩු ද්රවාංකය තීරණය කරයි. මෙම පරාමිතිය සියළුම වෙනස්.

සියලු භෞතික ගුණ ලෝහ දැලිස් විශේෂ ව්යුහය විසින් විස්තර කර තිබේ. එහි අවකාශ සැලැස්මට, හැඩය හා ශක්තිය.

විලය හා ඝන ලෝහ

එය ද්රව්ය අයදුම් ප්රදේශ වෙත පැමිණෙන විට මෙම විකල්පය ඉතා වැදගත් වේ. තාපසහ ෙලෝහ සහ මිශ ෙලෝහ - හොඳ කම්කරු මෙවලමක් ලබා, යාන්ත්රික ඉංජිනේරු විද්යාව සහ මේරිලන්ඩ් ජනපදය, බොහෝ වැදගත් නිෂ්පාදන උණු කිරීම සහ වාත්තු කිරීම පදනම වේ. එම නිසා, ද්රවාංක සහ තාපාංක උෂ්ණත්වය දැනුම මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

එම ෙලෝහ ශක්තිය විස්තර, වෙහෙස මහන්සි වී හා අස්ථාවර ඔවුන් බෙදා ගත හැක. අපි refractoriness ගැන කතා නම්, මෙහි ප්රධාන කණ්ඩායම් දෙකකට වෙන් කොට:

  1. විලය - 1000 ට අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ භෞතික තත්වය වෙනස් කිරීමට හැකි වන ඒවා සී උදාහරණ ටින්, ඊයම්, රසදිය, සෝඩියම්, සීසියම්, මැග්නීසියම්, සින්ක්, ඇලුමිනියම්, සහ එවැනි අනෙකුත් ඇතුළත් ° වේ.
  2. ඝන කාගේ ද්රවාංකය පෙණුනා අගය වඩා ඉහළ අයයි. බොහෝ දෙනෙක් නොවේ, නමුත් ප්රායෝගික ඊටත් වඩා අඩු භාවිතා කරයි.

° C 1000 ඉහළින් ද්රවාංකය සහිත වගුව ලෝහ, පහත ඉදිරිපත් කර තිබේ. එය එහි වන අතර, වඩාත් ඝන නියෝජිතයන් සැලසුම් කළා.

නම ලෝහ ඒවායේ ද්රවාංක, ° C තාපාංක, ° C
රන්, Au 1064,18 2856
ෙබරිලියම්, වෙන්න 1287 2471
කොබොල්ට්, සම 1495 2927
ක්රෝමියම්, Cr 1907 2671
තඹ, Cu 1084,62 2562
යකඩ, ෆෙ 1538 2861
හැ f ප්නියම්, Hf 2233 4603
Iridium, ඉර් 2446 4428
මැග්නීසියම්, මිලියන 1246 2061
ෙමොලිබ්ඩිනම්, මෝ 2623 4639
නිෙයෝබියම්, එන්.බී. 2477 4744
නිකල්, Ni 1455 2913
පැලේඩියම්, පීඩී 1554,9 2963
ප්ලැටිනම්, PT 1768,4 3825
Rhenium, නැවත 3186 5596
Rhodium, ආර්.එච් 1964 3695
Ruthenium, Ru 2334 4150
ටැන්ටලම්, Ta 3017 5458
ටෙක්නෙතියම් Tc 2157 4265
තෝරියම්, Th 1750 4788
ටයිටේනියම්, Ti 1668 3287
වැනේඩියම්, V 1910 3407
ටංස්ටන්, ඩබ්ලිව් 3422 5555
සර්කෝනියම්, Zr 1855 4409

මෙම වගුව ලෝහ කාගේ ද්රවාංකය කෙසේ වෙතත්, ක්රියා, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු විවිධ හේතු සඳහා භාවිතා නොවන 1000 ° සී වඩා ඉහළ සියලු නියෝජිතයන්, ඇතුළත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, නිසා විකිරණශීලීතාවය හෝ අස්ථාවරත්වය පිලිබඳ ඉතා ඉහළ උපාධියක් නිසා ආර්ථික ප්රතිලාභ විඛාදන ප්රහාරය නිරාවරණය.

ටංස්ටන් වේ - ද මේසය සිට එය ලෝකයේ වඩාත් ඝන ලෝහ බව පැහැදිලිය. රන් සඳහා අඩුම විරැකියා අනුපාතය. ලෝහ සමග වැඩ කරන විට, වැදගත් ඛේදාන්තයක් වේ. ඒ නිසා, ඉහත හොඳින් සඳහන් බොහෝ තාක්ෂණික අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ.

බොහෝ ඝන ලෝහ - ටංස්ටන්

ආවර්තිතා වගුවේ එය ordinal අංකය 74. නම ප්රසිද්ධ භෞතික විද්යාඥ ස්ටීවන් Wolfram නමින් ව්යුත්පන්න කර ඇත යටතේ පිහිටා ඇත. සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ ඝන ඝන ලෝහ රිදී සුදු පාට. එය විශද ලෝහමය වෙතිනි. ප්රතිචාරය ගැන රසායනිකව ප්රායෝගිකව නිෂ්ක්රිය, අකැමැත්තෙන් ඇතුල්.

ස්වභාවය, ඛනිජ ස්වරූපයෙන් අඩංගු:

  • wolframite;
  • scheelite;
  • Gyubnera;
  • ferberite.

මේ අතුරින් වඩාත් ඝන ලෝහ - විද්යාඥයන් ටංග්ස්ටන් බව ඔප්පු කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, න්යායිකව මේ ලෝහ වාර්තා පරාජය කිරීමට හැකි seaborgium බව යෝජනා වේ. නමුත් එය පැවැත්ම ඉතා කෙටි කාලයක් සමග විකිරණශීලී මූලද්රව්යය වේ. ඒ නිසා, එය ඔප්පු කිරීමට හැකි තවම පැමිණ නැත.

යම් උෂ්ණත්වයේ දී (1500 ඉහත C) ටංස්ටන් මෘදු හා වෙනස්වන සුළුයි බවට පත් වෙයි. ඒ නිසා, පදනම එහි මත තුනී කම්බි නිෂ්පාදනය කිරීමට හැකි. සාමාන්ය ගෘහස්ථ බල්බ සූතිකා නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මෙම දේපල භාවිතා කරයි.

3400 කට වඩා වැඩි සී උෂ්ණත්වයක් ඔරොත්තු හැකි වඩාත් ඝන ලෝහ වැනි, ටංස්ටන් තාක්ෂණය පහත සඳහන් ක්ෂේත්ර ආලේප කරයි:

  • ආගන් යටතේ වෙල්ඩින් ඉලෙක්ට්රෝඩය කවෙර්ද;
  • අම්ලය වේගයෙන් සඳහා, ඇඳීමට-ඔරොත්තු හා තාප ඔරොත්තු මිශ ෙලෝහ;
  • එය උණුසුම් අංගයක් ලෙස,
  • ඇති සූතිකා ලෙස රික්තක නල සහ එසේ මත.

මීට අමතරව ටංග්ස්ටන් ලෝහ සිට ඇති අතර, එය පුළුල් වශයෙන් කලාව, විද්යාව හා ඉලෙක්ට්රොනික එහි සංයෝග භාවිතා. ලෝකයේ ඝන ලෝහ සහ එය ඉතා උසස් තත්ත්වයේ ලක්ෂණ සහිත සංයෝගයක් සාදයි ලෙස: කල් පවත්නා, රසායනික ක්රියා සියල්ලම පාහේ වර්ග ඔරොත්තු නොව විඛාදනයට විෂය, අඩු සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව (ජය, ටංස්ටන් සල්ෆයිඩ්, එහි තනි ස්ඵටික සහ ෙවනත් දව) ඔෙරොත්තු දිය වේ.

නිෙයෝබියම් සහ මිශ ෙලෝහ

සැ.යු, හෝ නයෝබියම්, - රිදී සුදු lustrous ලෝහ සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ. ඔහු සඳහා දියර රාජ්ය වලට මාරුවීම උෂ්ණත්වය 2477 ° සී මෙම තත්ත්වය වන අතර, මෙන්ම අඩු ප්රතික්රියාශීලතාවයකින් හා සුපිරි සන්නායකතාවය සංයෝජන ඉඩ සෑම වසරකම නයෝබියම් ප්රායෝගික මිනිස් ක්රියාකාරකම් තුළ ජනප්රිය වෙමින් තිබේ පරිදි, ද ඝන වේ. අද, මේ ලෝහ වැනි කර්මාන්ත භාවිතා කල හැකිය:

  • රොකට් විද්යාව,
  • ගුවන් අභ්යාවකාශ කර්මාන්තය;
  • න්යෂ්ටික බලශක්ති;
  • රසායනික උපකරණ ඉදි කිරීම;
  • ගුවන් විදුලි ඉංජිනේරු.

ලෝහ පවා ඉතා අඩු උෂ්ණත්වවලදී එහි භෞතික ගුණ අත. ක්ෂය වීමට ප්රතිරෝධකතාව ලක්ෂණ පදනම් ලිපි, තාප සන්නායකතාව, කල්පැවැත්ම, විශිෂ්ට සන්නායකතාව.

මෙම ලෝහ රසායනික ප්රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඇලුමිනියම් ද්රව්ය එකතු කර ඇත. එය නිෂ්පාදනය කැෙතෝඩ හා anodes, එය-ෆෙරස් නොවන මිශ්ර ලෝහ සමග මාත්රණය කළ ඇත. සමහර රටවල කාසි පවා නයෝබියම් අන්තර්ගතය සමග.

ටැන්ටලම්

ලෝහ, සාමාන්ය කොන්දේසි හා ඔක්සයිඩ් චිත්රපටය ආවරණය යටතේ නිදහස් ස්වරූපයෙන්. එය ජනතාව සඳහා පුලුල් ව පැතිරුනු හා ඉතා වැදගත් වනු කිරීමට අවසර ලබා දෙන බව භෞතික ලක්ෂණ මාලාවක් ඇත. එහි ප්රධාන ලක්ෂණ පහත සඳහන් පරිදි වේ:

  1. 1000 ° C ට වඩා ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී සුපිරි සන්නායක බවට පත් වෙයි.
  2. මෙම ටංස්ටන් සහ rhenium ඇති ඝන ලෝහ පසු වඩාත් වේ. දියවීම උෂ්ණත්වය 3017 ° C මෙය
  3. පූර්ණ වායු අවශෝෂණය.
  4. එය ස්ථර, තීරු සහ කම්බි පහසුවෙන් පෙරළා ඇති ලෙස එය වැඩ කිරීමට පහසු වන බැවින්,.
  5. හොඳ දැඩිකම හා අස්ථාවර, ductility අත තිබේ.
  6. එය (පවා ඇක්වා රෙජීයා දී විසුරුවා හැරෙන්නේ නැත) රසායනික විශාල ප්රතිරෝධයක් වේ.

නිසා එවැනි ලක්ෂණ බොහෝ ඉහළ-උෂ්ණත්ව සහ අම්ලය ඔරොත්තු, විඛාදනයට ප්රතිරෝධී ලෝහ සඳහා පදනමක් ලෙස ජනප්රියත්වය ලබා ගැනීමට හැකි විය. එහි විවිධාකාර සංයෝග අයදුම්පත් න්යෂ්ටික භෞතික විද්යාව, ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, උපාංග සැලැස්ම ගණනය සොයා ගන්න. ඔවුන් සුපිරි සන්නායක ලෙස භාවිතා වේ. මීට කලින්, ටැන්ටල් තුළ මූලද්රව්යයක් ලෙස භාවිතා කරනු සූත්රිකාව. දැන් ඔහුගේ තැන ටංස්ටන් විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ක්රෝමියම් සහ එහි මිශ්ර ලෝහ

එක් අමාරුම ලෝහ එහි ස්වභාවික ස්වරූපයෙන් නිලට සුදු පාට. එහි ද්රවාංකය මේ වන තුරු අංග සැලකෙන්නේ වඩා අඩු වන අතර, 1907 ක් පමණ සී කෙසේ වෙතත්, එය තවමත් කලාව සහ කර්මාන්තය තුළ පුරා භාවිත කෙරේ මෙන්ම යාන්ත්රික බලපෑම් නම්යශීලි, සකස් පන්නරය.

napylitelya ලෙස විශේෂයෙන් වටිනා ක්රෝමියම්. එය ඔවුන්ට ඔප දමන, ආරක්ෂාව විඛාදනයට එරෙහිව සුන්දර දිය හා ඇඳුම් ප්රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ලිපි ආලේප කරයි. එම ක්රියාවලිය ක්රෝම් ආලේපනය ලෙස හැඳින්වේ.

ක්රෝමියම් මිශ්ර ලෝහ ඉතා ජනප්රිය වී ඇත. මිශ්ර ලෝහය මෙම ලෝහ පවා ඉතා කුඩා ප්රමාණයක් නිසා සැලකිය යුතු අග බලපෑම් කිරීමට දැඩිකම සහ ප්රතිරෝධය වැඩි වේ.

සර්කෝනියම්

වඩාත් මිල අධික ලෝහ එක්, ඒ නිසා තාක්ෂණික යෙදීම් දී එය භාවිතා කිරීම අපහසු වේ. කෙසේ වෙතත්, භෞතික ලක්ෂණ වෙනත් බොහෝ කර්මාන්ත එය හුදෙක් පිරවිය නොහැකි කරන්න.

සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ, ලස්සන, රිදී සුදු ලෝහ. එය රසායනිකව ක්රියාකාරී සිට හොඳ දැඩිකම, ක්ෂය වීමට ප්රතිරෝධකතාව, ඇත 1855 සී - එය ප්රමාණවත් තරම් ඉහළ ද්රවාංක ඇත. ද සම සහ මුළු ජීවියා විශිෂ්ට biocompatibility පෙන්වයි. මෙය වෛද්ය විද්යාව සඳහා භාවිතා වටිනා ලෝහ (ෙමවලම්, කෘතිම අත් පා, එසේ මත) කරයි.

පහත සඳහන් පරිදි, මිශ්ර ලෝහ ඇතුළු Zr සහ එහි සංයෝග ප්රධාන අයදුම්පත්:

  • න්යෂ්ටික බලය,
  • වන විටත් අදාළ;
  • ඉම්ෙපලර් ෙලෝහ;
  • ඖෂධ
  • bioposudy නිෂ්පාදනය;
  • ව්යුහාත්මක ද්රව්ය ;
  • එය සුපිරි සන්නායක වගේ.

සර්කෝනියම් සහ මිශ ෙලෝහ සැරසිලි පවා මානව සෞඛ්ය වැඩි දියුණු කිරීම මත බලපෑම් කළ හැකි, එම පදනම මත සිදු කෙරේ.

ෙමොලිබ්ඩිනම්

ඔබ සොයා නම් කරන ලද ටංස්ටන් සහ ෙමොලිබ්ඩිනම් අමතරව වඩාත් ඝන ලෝහ, කුමක් නම් කළ හැකිය. එහි ද්රවාංකය 2623 ° සී මේ අනුව එය ඉතා දුෂ්කර ය, මෘදු හා ක්රියාත්මක කළ හැකිය.

එය නිර්මල නමුත් මිශ්ර ලෝහ අවියෝජනීය අංගයක් ලෙස ප්රධාන වශයෙන් භාවිතා නොවේ. ඔවුන්, ෙමොලිබ්ඩිනම් ඉදිරියේ ස්තුති විශාල ඇඳුම් ප්රතිරෝධය තුළ, තාප සන්නායකතාව සහ anticorrosion ශක්තිමත් කළා.

සමහර ෙමොලිබ්ඩිනම් සංයෝග තාක්ෂණික ලිහිසි තෙල් ලෙස භාවිතා වේ. එසේම, මෙම එකවර මාත්රණ ෙලෝහ දව්ය ඉතා දුර්ලභ වන ශක්තිය හා anticorrosion, බලපාන ඇත.

වැනේඩියම්

රිදීවන් හේතු වාසනා සමඟ අළු ලෝහ. එය (1920 ° C) ට දියවෙන තරමක් ඉහළ අනුපාතය ඇත. එය ප්රධාන වශයෙන් එහි අවස්ථිති නිසා බොහෝ ක්රියාවලීන් උත්ප්රේරකයක් ලෙස භාවිතා කරයි. බලශක්ති දෙකම භාවිතා වේ රසායනික දැනට ඇති මූලාශ්රය අකාබනික අම්ල නිෂ්පාදනය. ප්රධාන වැදගත්කම එනම් සමහර එහි සංයෝග, පවිත්ර, ලෝහ නොවේ.

Rhenium සහ එහි මිශ්ර ලෝහ

පසු වඩාත් ඝන ලෝහ ටංස්ටන් කුමක්ද? එය rhenium. එහි ද්රවාංකය අනුපාතය 3186 ක් පමණ සී සුපිරි ශක්තිය හා ටංග්ස්ටන්, සහ ෙමොලිබ්ඩිනම් සඳහා වේ. සුවිකාර්යතාව එය ඉතා ඉහළ නොවේ. rhenium සඳහා ඉල්ලුම ඉතා විශාල වන අතර, නමුත් නිෂ්පාදනය සංකීර්ණ වේ. මේ නිසා, අද පැවැත්ම වඩාත් මිල අධික ලෝහ වේ.

එය නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා භාවිතා කල හැකිය:

  • ජෙට් එන්ජින්;
  • thermocouples;
  • වර්ණාවලීක්ෂ සහ අනෙකුත් උපාංග සඳහා ඇති සූතිකා නූල්;
  • තෙල් පිරිපහදුවේ දී උත්ප්රේරකයක් ලෙස.

සියලු යෙදුම් මිල අධික වේ, එම නිසා එය පමණක් වූ අවස්ථාවක භාවිතා , අන්ත අවශ්යතාව වෙන දෙයක් වෙනුවට නොහැකි වූ විට.

ටයිටේනියම් මිශ්ර ලෝහ

Titan - ඉතා සැහැල්ලු ලෝහ රිදී සුදු වර්ණය, පුළුල් ලෙස ලෝහ කර්මාන්තය හා ලෝහ භාවිතා කරන. එය සියුම් ලෙස බෙදී රාජ්ය, එසේ ගිනි ඇතිවීමේ ප්රවණතාව විට එය පුපුරා හැක.

එය නැව් නිෂ්පාදනය, ගුවන් යානා හා රොකට් නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනු ලබයි. නිසා ශරීරය (කෘතිම අත් පා, piercings, තැන්පත්, ආදිය) සමග biocompatibility වූ වෛද්ය පුළුල් ලෙස භාවිත කළා.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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