bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς εξορύσσεται το νέον το στοιχείο;

Το νέον δεν εξορύσσεται όπως πολλά άλλα στοιχεία. Είναι πραγματικά εξάγεται από τον αέρα! Εδώ είναι:

Διαδικασία εκχύλισης νέον:

1. Συλλογή αέρα: Ο αέρας συλλέγεται από την ατμόσφαιρα, συχνά χρησιμοποιώντας μεγάλους ανεμιστήρες ή συμπιεστές.

2. Καθαρισμός: Ο συλλεγμένος αέρας καθαρίζεται για να απομακρυνθεί ακαθαρσίες όπως σκόνη, υδρατμός και διοξείδιο του άνθρακα.

3. υγροποίηση: Ο καθαρισμένος αέρας ψύχεται σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι να υγροποιήσει. Αυτή η διαδικασία γίνεται χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα συστήματα ψύξης, που συχνά περιλαμβάνουν κρυογονικές τεχνικές.

4. κλασματική απόσταξη: Ο υγροποιημένος αέρας θερμαίνεται προσεκτικά. Τα διαφορετικά αέρια έχουν διαφορετικά σημεία βρασμού, έτσι ώστε να εξατμίζονται (μετατρέπονται σε αέριο) σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται κλασματική απόσταξη. Το Neon έχει ένα πολύ χαμηλό σημείο βρασμού (-246 ° C/-411 ° F), έτσι ώστε να εξατμίζεται πρώτα.

5. Συλλογή νέον: Το εξατμισμένο νέον συλλέγεται και αποθηκεύεται ξεχωριστά.

Βασικά σημεία:

* δεν εξορύσσεται: Το νέον δεν βρίσκεται σε συγκεντρωμένες αποθέσεις όπως τα μεταλλεύματα, οπότε δεν εξάγεται μέσω παραδοσιακών μεθόδων εξόρυξης.

* άφθονο αλλά διασκορπισμένο: Το νέον είναι παρόν στον αέρα, αλλά αποτελεί ένα μικρό κλάσμα (0,0018% κατ 'όγκο) της ατμόσφαιρας.

* ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η διαδικασία εκχύλισης είναι αρκετά ενεργειακά έντονη λόγω της ανάγκης για ακραία ψύξη και καθαρισμό.

Χρήσεις του νέον:

Το Neon είναι γνωστό για την όμορφη κόκκινη-πορτοκαλί λάμψη του όταν η ηλεκτρική ενέργεια περνά μέσα από αυτό. Χρησιμοποιείται ευρέως:

* Σημάδια νέον: Κλασική διαφήμιση και διακοσμητικά φώτα.

* Τεχνολογία λέιζερ: Τα λέιζερ νέον έχουν εφαρμογές στην ιατρική, τις τηλεπικοινωνίες και τις βιομηχανικές διαδικασίες.

* Δείκτες υψηλής τάσης: Ανίχνευση ηλεκτρικών δυσλειτουργιών.

* κρυογονική: Το χαμηλό σημείο βρασμού του Neon το καθιστά χρήσιμο σε ορισμένες κρυογονικές εφαρμογές.

Διαφορά μεταξύ υδροστατικής και ωσμωτικής πίεσης

Διαφορά μεταξύ υδροστατικής και ωσμωτικής πίεσης

Κύρια διαφορά – Υδροστατική έναντι ωσμωτικής πίεσης Η πίεση ορίζεται ως η δύναμη που εφαρμόζεται σε μια μονάδα επιφάνειας κάθετα. Η υδροστατική πίεση και η οσμωτική πίεση είναι δύο ταξινομήσεις πίεσης που σχετίζονται με τα υγρά. Η κύρια διαφορά μεταξύ της υδροστατικής και της οσμωτικής πίεσης είναι

Τι είναι ένα κράμα; Ορισμός και Παραδείγματα

Τι είναι ένα κράμα; Ορισμός και Παραδείγματα

Ένα κράμα είναι μια ουσία που κατασκευάζεται από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων στοιχείων όπου το κύριο στοιχείο είναι ένα μέταλλο. Τα περισσότερα κράματα σχηματίζονται με την τήξη των στοιχείων μαζί. Κατά την ψύξη, ένα κράμα κρυσταλλώνεται σε μια στερεή, διαμεταλλική ένωση ή μείγμα που δεν μπορεί

Διαφορά μεταξύ κατιόντος και ανιόντος

Διαφορά μεταξύ κατιόντος και ανιόντος

Κύρια διαφορά – Κατιόν έναντι ανιόντος Το κατιόν και το ανιόν είναι αντίθετοι όροι στη χημεία και αντιπροσωπεύουν τους δύο κύριους τύπους ιόντων που σχηματίζονται. Ένα ιόν είναι μια κατάσταση της ύλης κατά την απώλεια ή κέρδος ηλεκτρονίων σε σύγκριση με την πραγματική του κατάσταση. Όταν τα στοιχεία