bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι εννοείς με σιδηρούχο και μη σιδηρούχο μέταλλο;

Ακολουθεί μια κατανομή των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων:

Ferrous Metals

* Ορισμός: Τα σιδηρούχα μέταλλα είναι μέταλλα που περιέχουν σίδηρο (Fe) ως το κύριο συστατικό τους.

* Χαρακτηριστικά:

* Μαγνητικό: Τα περισσότερα σιδηρούχα μέταλλα είναι μαγνητικά, αν και η δύναμη του μαγνητισμού μπορεί να ποικίλει.

* Strong: Είναι γενικά γνωστοί για τη δύναμή τους και την ανθεκτικότητά τους.

* επιρρεπής στη διάβρωση: Είναι επιρρεπείς σε σκουριά και διάβρωση, ειδικά σε υγρά περιβάλλοντα.

* Παραδείγματα:

* χάλυβα: Ένα κράμα σιδήρου και άνθρακα (και συχνά άλλα στοιχεία).

* Χυτοσίδηρος: Μια μορφή σιδήρου με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, καθιστώντας την εύθραυστη αλλά ισχυρή.

* Σίδερο από σφυρήλατο: Μια σχετικά καθαρή μορφή σιδήρου με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, γνωστή για την ολκιμότητα και την ευελιξία του.

* ανοξείδωτος χάλυβα: Ένα κράμα χάλυβα με πρόσθετο χρωμίου για αυξημένη αντίσταση στη διάβρωση.

Μη σιδηρούχα μέταλλα

* Ορισμός: Τα μη σιδηρούχα μέταλλα δεν περιέχουν σίδηρο ως κύριο συστατικό.

* Χαρακτηριστικά:

* όχι μαγνητικό: Δεν προσελκύονται από μαγνήτες.

* ευρύ φάσμα ιδιοτήτων: Τα μη σιδηρούχα μέταλλα παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ιδιοτήτων, από ελαφρύ και μαλακό (αλουμίνιο) έως πυκνό και ισχυρό (χαλκό).

* Αντίσταση διάβρωσης: Πολλά μη σιδηρούχα μέταλλα αντιστέκονται στη διάβρωση καλύτερα από τα σιδηρούχα μέταλλα, αν και μερικά, όπως το αλουμίνιο, μπορούν να διαβρωθούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

* Παραδείγματα:

* αλουμίνιο: Ελαφρύ, ανθεκτικό στη διάβρωση και καλός αγωγός θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

* Χαλκός: Εξαιρετικός αγωγός θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστός για την κοκκινωπή απόχρωση.

* χρυσό: Μαλακό, εύπλαστο και χημικά αδρανές.

* ασήμι: Εξαιρετικά αγώγιμο, αντανακλαστικό και χρησιμοποιείται σε κοσμήματα και ηλεκτρονικά.

* Titanium: Ισχυρό, ελαφρύ και ανθεκτικό στη διάβρωση, που χρησιμοποιούνται σε αεροδιαστημική και ιατρικά εμφυτεύματα.

Βασικές διαφορές

* Παρουσία σιδήρου: Αυτή είναι η καθοριστική διαφορά. Τα σιδηρούχα μέταλλα έχουν σίδηρο, μη σιδηρούχα δεν το κάνουν.

* Μαγνητικές ιδιότητες: Τα σιδηρούχα μέταλλα είναι συνήθως μαγνητικά, ενώ τα μη σιδηρούχα μέταλλα δεν είναι.

* Αντίσταση διάβρωσης: Τα μη σιδηρούχα μέταλλα έχουν συχνά καλύτερη αντοχή στη διάβρωση από τα σιδηρούχα μέταλλα.

χρησιμοποιεί

Τόσο τα σιδηρούχα όσο και τα μη σιδηρούχα μέταλλα διαθέτουν ευρείες εφαρμογές σε διάφορες βιομηχανίες, όπως:

* Κατασκευή: Ο χάλυβας (σιδήρου) χρησιμοποιείται σε κτίρια, γέφυρες και υποδομές. Το αλουμίνιο (μη σιδηρούχο) χρησιμοποιείται σε παράθυρα, παρακαμπτήριος και στέγες.

* Automotive: Ο χάλυβας χρησιμοποιείται σε σώματα και πλαίσια αυτοκινήτων. Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε τροχούς, εξαρτήματα του κινητήρα και πίνακες σώματος.

* Ηλεκτρονικά: Ο χαλκός (μη σιδηρούχος) χρησιμοποιείται σε καλωδιώσεις και πίνακες κυκλωμάτων. Ο χρυσός (μη σιδηρούχος) χρησιμοποιείται σε συνδετήρες και ηλεκτρονικές επαφές.

* Αεροδιαστημική: Το τιτάνιο (μη σιδηρούχο) χρησιμοποιείται στα αεροσκάφη λόγω της δύναμης και των ελαφρών του ιδιοτήτων.

* Ιατρική: Ο ανοξείδωτος χάλυβας (σιδηρούχος) χρησιμοποιείται σε χειρουργικά όργανα και εμφυτεύματα. Το τιτάνιο (μη σιδηρούχο) χρησιμοποιείται σε ορθοπεδικά εμφυτεύματα.

Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων!

Διαφορά μεταξύ ήπιου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ ήπιου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Ήπιος χάλυβας έναντι ανοξείδωτου χάλυβα Γενικά, ο χάλυβας είναι ένα κράμα μετάλλων, που αποτελείται από σίδηρο, άνθρακα και ορισμένα άλλα στοιχεία. Η παραγωγή χάλυβα είναι μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο. Ο χάλυβας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε διάφορους τύπους ανάλογα

Gummy Bear Science – Osmosis in Action

Gummy Bear Science – Osmosis in Action

Την περασμένη εβδομάδα ανακαλύψαμε ότι οι κολλώδεις αρκούδες δεν διαλύονται, αλλά αντίθετα γίνονται μεγαλύτερες όταν τις αφήνετε στο νερό. Αυτή την εβδομάδα αποφασίσαμε να επεκτείνουμε το επιστημονικό εργαστήριο Gummy Bear για να δούμε τι συμβαίνει όταν τα αφήσετε για λίγο περισσότερο. Ο J(8) αναρ

Διαφορά μεταξύ ακτινωτών και γωνιακών κόμβων

Διαφορά μεταξύ ακτινωτών και γωνιακών κόμβων

Κύρια διαφορά – Radial vs Angular Nodes Ένα ατομικό τροχιακό ή ηλεκτρονικό τροχιακό είναι η περιοχή ενός ατόμου όπου μπορεί να βρεθεί ένα ηλεκτρόνιο με την υψηλότερη πιθανότητα. Ένα άτομο περιέχει πρωτόνια και νετρόνια στο κέντρο του ατόμου, το οποίο ονομάζεται πυρήνας. Δεν υπάρχουν ηλεκτρόνια στον