bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι μέταλλα λυγίζει;

Πολλά μέταλλα λυγίζουν! Εδώ είναι μια κατανομή:

μέταλλα που κάμπτονται εύκολα (εύπλαστα):

* χρυσό: Εξαιρετικά εύπλαστο, μπορεί να σφυρηλατηθεί σε λεπτές φύλλα.

* ασήμι: Επίσης πολύ εύπλαστο, που χρησιμοποιείται συχνά για κοσμήματα και νομίσματα.

* Χαλκός: Χρησιμοποιείται για καλωδίωση και υδραυλικά, σχετικά εύκολο να λυγίσει.

* αλουμίνιο: Ελαφρύ και εύπλαστο, κοινό στην κατασκευή και τη συσκευασία.

* κασσίτερος: Μαλακά και εύπλαστα, που χρησιμοποιούνται σε συγκολλήσεις και δοχεία.

* μολύβδου: Μαλακό και εύπλαστο, που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες και θωράκιση ακτινοβολίας.

* νάτριο: Πολύ μαλακό και εύπλαστο, εξαιρετικά αντιδραστικό, που δεν χρησιμοποιείται για κάμψη σε καθημερινές εφαρμογές.

μέταλλα που λυγίζουν με περισσότερη προσπάθεια (όλκιμο):

* Σίδερο: Μπορεί να λυγίσει, αλλά απαιτεί περισσότερη δύναμη από τα μαλακότερα μέταλλα.

* χάλυβα: Ένα ισχυρό κράμα σιδήρου, μπορεί να λυγίσει ανάλογα με τη σύνθεση και τη θεραπεία του.

* νικέλιο: Συχνά χρησιμοποιούνται σε κράματα για δύναμη και ανθεκτικότητα.

* Titanium: Ισχυρή και ελαφριά, που χρησιμοποιείται σε αεροδιαστημική και ιατρικές εφαρμογές.

* Brass: Ένα κράμα χαλκού και ψευδαργύρου, εύκαμπτο, αλλά λιγότερο από το χαλκό.

Μέταλλα που είναι δύσκολο να λυγίσουν (εύθραυστα):

* Tungsten: Εξαιρετικά σκληρά και εύθραυστα, που χρησιμοποιούνται σε λαμπτήρες και εργαλεία.

* χρωμίου: Σκληρό και εύθραυστο, που χρησιμοποιείται για επιμετάλλωση και ανοξείδωτο χάλυβα.

* ψευδάργυρος: Σκληρό και εύθραυστο, που χρησιμοποιείται για γαλβανισμούς και κράματα.

* υδράργυρος: Ένα υγρό μέταλλο, που δεν θεωρείται "εύκαμπτο" με την παραδοσιακή έννοια.

Σημαντικοί παράγοντες:

* Καθαρότητα: Οι ακαθαρσίες στα μέταλλα μπορούν να επηρεάσουν τις ιδιότητες κάμψης τους.

* Θερμοκρασία: Τα μέταλλα είναι πιο εύπλαστα όταν θερμαίνονται.

* Επεξεργασία: Η θερμική επεξεργασία και η ψυχρή εργασία μπορούν να αλλάξουν την ευελιξία ενός μετάλλου.

Θυμηθείτε, "κάμψη" μπορεί επίσης να αναφέρεται στην αλλαγή του σχήματος ενός μετάλλου χρησιμοποιώντας διαδικασίες όπως:

* σφυρηλάτηση: Θέρμανση και σφυρηλάτηση για αναμόρφωση.

* Rolling: Περνώντας μέταλλο μέσω κυλίνδρων για να δημιουργήσετε φύλλα ή μπαρ.

* εξώθηση: Αναγκάζοντας το μέταλλο μέσω μιας μήτρας για να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο σχήμα.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε άλλες ερωτήσεις!

Διαφορά μεταξύ αιθενίου και αιθενίου

Διαφορά μεταξύ αιθενίου και αιθενίου

Κύρια διαφορά – Ethene vs Ethyne Το αιθένιο και το αιθένιο είναι οργανικές ενώσεις που βρίσκονται στην κατηγορία των υδρογονανθράκων. Αυτοί ονομάζονται υδρογονάνθρακες επειδή αυτές οι ενώσεις αποτελούνται εξ ολοκλήρου από άτομα C και H. Οι υδρογονάνθρακες μπορεί να είναι είτε αλειφατικοί είτε αρωματ

Εργασία ως Χημικός – Τι έχουν να πουν οι πραγματικοί χημικοί 74

Εργασία ως Χημικός – Τι έχουν να πουν οι πραγματικοί χημικοί 74

Πώς είναι να δουλεύεις ως χημικός; Η δουλειά είναι υπέροχη, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο να προσληφθείς! (Ahmed F) Είσαι χημικός; Τι θα έλεγες σε κάποιον που ενδιαφέρεται να γίνει χημικός για τη δουλειά σου; Κάλεσα τους αναγνώστες να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με την σταδιοδρομία τους, έτσι ώστ

Διαφορά μεταξύ υπεροξειδίου και υπεροξειδίου του υδρογόνου

Διαφορά μεταξύ υπεροξειδίου και υπεροξειδίου του υδρογόνου

Κύρια διαφορά – Υπεροξείδιο έναντι υπεροξειδίου του υδρογόνου Υπεροξείδιο είναι κάθε ένωση που αποτελείται από έναν απλό δεσμό οξυγόνου-οξυγόνου. Αυτό μπορεί να είναι είτε με τη μορφή ενός ανιόντος είτε μεταξύ άλλων ατόμων του μορίου. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι το απλούστερο υπεροξείδιο που