bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο είναι το σημείο αναβοσβήνει του υπεροξειδίου του υδρογόνου;

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν έχει σημείο ανάφλεξης.

Εδώ είναι γιατί:

* σημείο φλας: Το σημείο ανάφλεξης είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία ένα υγρό παράγει αρκετό εύφλεκτο ατμό για ανάφλεξη στον αέρα όταν εκτίθεται σε πηγή ανάφλεξης.

* αποσύνθεση υπεροξειδίου του υδρογόνου: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι μια εξαιρετικά αντιδραστική ένωση που αποσυντίθεται εύκολα σε νερό και οξυγόνο. Αυτή η αποσύνθεση απελευθερώνει τη θερμότητα και η αντίδραση μπορεί να επιταχύνει γρήγορα, να γίνει εκρηκτική.

* Δεν υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί: Η διαδικασία αποσύνθεσης δεν παράγει εύφλεκτους ατμούς με τον τρόπο που κάνουν τα παραδοσιακά εύφλεκτα υγρά. Αντ 'αυτού, παράγει οξυγόνο, το οποίο είναι υποστηρικτής της καύσης και όχι ενός καυσίμου.

Επομένως, ενώ το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι ένα επικίνδυνο χημικό που μπορεί να αντιδράσει εκρηκτικά, δεν έχει σημείο ανάφλεξης με την παραδοσιακή έννοια.

Γιατί τα μήλα γίνονται καφέ; Πώς να μην μαυρίσουν τα μήλα;

Γιατί τα μήλα γίνονται καφέ; Πώς να μην μαυρίσουν τα μήλα;

Ένα φρεσκοκομμένο μήλο τελικά γίνεται καφέ μετά την έκθεση στον αέρα, επειδή τα κύτταρα του περιέχουν ένα ένζυμο που ονομάζεται οξειδάση πολυφαινόλης. Όταν αυτό έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο που υπάρχει στο περιβάλλον, μετατρέπει τις φαινολικές ενώσεις που υπάρχουν στους ιστούς των μήλων σε προϊόντ

Πώς ταξίδεψε το αλουμίνιο από τα βασιλικά μουσεία στα κουτιά αναψυκτικών;

Πώς ταξίδεψε το αλουμίνιο από τα βασιλικά μουσεία στα κουτιά αναψυκτικών;

Από την απομόνωσή του από τον Ørsted το 1825 έως την εφεύρεση της διαδικασίας Halls-Héroult το 1886, το αλουμίνιο έκανε ένα εκπληκτικό ταξίδι από ένα σπάνιο μέταλλο σε ένα πανταχού παρόν μέταλλο. Ξανά και ξανά, όταν κρατάω ένα κουτάκι αναψυκτικού στο χέρι, εύχομαι να είχα μια χρονομηχανή για να μ

Διαφορά μεταξύ χυτού και εξωθημένου ακρυλικού

Διαφορά μεταξύ χυτού και εξωθημένου ακρυλικού

Κύρια διαφορά – Cast vs Extruded Acrylic Ανάλογα με τις φυσικές τους ιδιότητες, τα πολυμερή χωρίζονται σε τρεις ομάδες ως θερμοσκληρυνόμενα, θερμοπλαστικά και ελαστομερή. Το ακρυλικό είναι ένα διαφανές θερμοπλαστικό υλικό. Ο όρος ακρυλικό χρησιμοποιείται για την ονομασία ακρυλικών πολυμερών ενώσεων: