bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια μέταλλα είναι πυκνά;

Ακολουθεί μια κατανομή πυκνών μετάλλων, μαζί με κάποιο πλαίσιο:

Τι κάνει ένα μεταλλικό πυκνό;

Η πυκνότητα είναι ένα μέτρο του πόσο μάζα συσκευάζεται σε δεδομένο τόμο. Τα μέταλλα είναι πυκνά επειδή τα άτομα τους είναι σφιχτά γεμάτα μαζί, οδηγώντας σε υψηλή μάζα μέσα σε ένα μικρό χώρο.

πολύ πυκνά μέταλλα

* Osmium (OS): Το πιο πυκνό στοιχείο φυσικά, με πυκνότητα 22,59 g/cm3.

* Iridium (IR): Ελαφρώς λιγότερο πυκνό από το όσμιο, στα 22,42 g/cm3.

* Platinum (PT): Ένα πολύτιμο πολύτιμο μέταλλο, με πυκνότητα 21,45 g/cm3.

* rhenium (re): Ένα πολύ σκληρό και ανθεκτικό στη διάβρωση μέταλλο, με πυκνότητα 21,02 g/cm3.

* χρυσό (AU): Ένα πολύτιμο μέταλλο γνωστό για τη λάμψη και την ευελιξία του, με πυκνότητα 19,32 g/cm3.

* Tungsten (W): Ένα ισχυρό και υψηλής σημασίας μέταλλο, με πυκνότητα 19,25 g/cm3.

* Mercury (Hg): Το μόνο μεταλλικό υγρό σε θερμοκρασία δωματίου, με πυκνότητα 13,53 g/cm3.

* μολύβδου (PB): Ένα μαλακό και εύπλαστο μέταλλο, με πυκνότητα 11,34 g/cm3.

Άλλα πυκνά μέταλλα

Πολλά άλλα μέταλλα θεωρούνται επίσης πυκνά, αν και όχι τόσο ακραία όσο αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* ουράνιο (u)

* tantalum (ta)

* Molybdenum (MO)

* νικέλιο (ni)

* Χαλκός (Cu)

* IRON (FE)

Παράγοντες που επηρεάζουν την πυκνότητα

* Ατομική μάζα: Τα βαρύτερα άτομα έχουν περισσότερη μάζα, συμβάλλοντας στην υψηλότερη πυκνότητα.

* Ατομική ακτίνα: Τα μικρότερα άτομα μπορούν να συσκευάσουν πιο κοντά, αυξάνοντας την πυκνότητα.

* Κρυσταλλική δομή: Ο δρόμος των ατόμων είναι διατεταγμένα σε ένα στερεό μπορεί να επηρεάσει την πυκνότητα.

Εφαρμογές πυκνών μετάλλων

Η υψηλή πυκνότητα αυτών των μετάλλων τα καθιστά χρήσιμα για μια ποικιλία εφαρμογών:

* Βάρη: Το μόλυβδο, το βολφράμιο και άλλα πυκνά μέταλλα χρησιμοποιούνται για την εξισορρόπηση των βαρών, των βυθιστών αλιείας και άλλων εφαρμογών που απαιτούν μάζα.

* θωράκιση: Τα πυκνά μέταλλα, όπως το μόλυβδο και το βολφράμιο, χρησιμοποιούνται στην θωράκιση κατά της ακτινοβολίας.

* Υλικά υψηλής απόδοσης: Η αντοχή και η ανθεκτικότητα των πυκνών μετάλλων τα καθιστούν κατάλληλα για εφαρμογές υψηλής απόδοσης, όπως η αεροδιαστημική και τα ιατρικά εμφυτεύματα.

* πολύτιμα μέταλλα: Η αξία των πυκνών μετάλλων όπως ο χρυσός, η πλατίνα και το ιριδικό καθιστούν επιθυμητό για κοσμήματα και επενδύσεις.

Τι είναι ένα ιόν;

Τι είναι ένα ιόν;

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, μάθετε τι είναι ιόν είναι και γιατί είναι σημαντικό στη χημεία. Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Κατιόντα και ανιόντα Ηλεκτροχημεία Ενθαλπία δεσμού και εντροπία Ενέργεια ιονισμού Συγγένεια ηλεκτρονίων Ορισμός ιόντων Ένα ιόν είναι ένα άτομο ή μόριο με θετ

Διαφορά μεταξύ αιθυλικής αλκοόλης και αιθανόλης

Διαφορά μεταξύ αιθυλικής αλκοόλης και αιθανόλης

Κύρια διαφορά – Αιθυλική αλκοόλη έναντι αιθανόλης Οι αλκοόλες είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούνται από μία ή περισσότερες υδροξυλομάδες συνδεδεμένες σε μια αλκυλομάδα. Αυτές οι αλκοολικές ενώσεις έχουν χαρακτηριστικές ιδιότητες που είναι χρήσιμες για την αναγνώρισή τους. Η αιθυλική αλκοόλη ή αιθ

Διαφορά μεταξύ κυτταρίνης και ημικυτταρίνης

Διαφορά μεταξύ κυτταρίνης και ημικυτταρίνης

Κύρια διαφορά – Κυτταρίνη έναντι ημικυτταρίνης Η κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη είναι δύο τύποι πολυμερών που χρησιμεύουν ως δομικά συστατικά του φυτικού κυτταρικού τοιχώματος. Και οι δύο είναι πολυσακχαρίτες. Έτσι, τόσο η κυτταρίνη όσο και η ημικυτταρίνη αποτελούνται από μονομερή σακχάρου. Η κυτταρίν