bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το αλκοόλ προτιμάται ως θερμομετρική υγρή ουσία;

Το αλκοόλ είναι όχι προτιμάται ως θερμομετρική υγρή ουσία. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιείται σπάνια για το σκοπό αυτό. Εδώ είναι γιατί:

* Χαμηλό σημείο βρασμού: Το αλκοόλ έχει σχετικά χαμηλό σημείο βρασμού (περίπου 78 ° C). Αυτό σημαίνει ότι θα βράσει και θα εξατμιστεί σε θερμοκρασίες που συνήθως συναντώνται στην καθημερινή χρήση, καθιστώντας το άχρηστο ως θερμόμετρο.

* Υψηλό σημείο κατάψυξης: Ενώ μερικές αλκοόλες όπως η μεθανόλη έχουν χαμηλό σημείο κατάψυξης, η αιθανόλη, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως, παγώνει περίπου -114 ° C. Αυτό περιορίζει τη χρησιμότητά του για τη μέτρηση των εξαιρετικά κρύων θερμοκρασιών.

* ευφλεκτότητα: Το αλκοόλ είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο, θέτοντας κίνδυνο ασφαλείας.

υδράργυρος ήταν ιστορικά το προτιμώμενο θερμομετρικό υγρό λόγω του:

* Υψηλό σημείο βρασμού: Ο υδράργυρος βράζει στους 356 ° C, καθιστώντας το κατάλληλο για τη μέτρηση ενός ευρέος φάσματος θερμοκρασιών.

* Χαμηλό σημείο κατάψυξης: Ο υδράργυρος παγώνει στους -38,83 ° C, επιτρέποντας μετρήσεις πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.

* Συνεχής επέκταση: Ο υδράργυρος επεκτείνεται με σχετικά σταθερό ρυθμό με τις μεταβολές της θερμοκρασίας, καθιστώντας την ακριβή για τη μέτρηση των μεταβολών της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, λόγω της τοξικότητάς του, ο υδράργυρος είναι τώρα σταδιακά και θερμόμετρα αλκοόλ-σε γυαλί χρησιμοποιούνται ακόμα σε ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως η μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος, επειδή:

* Είναι μη τοξικά.

* Είναι σχετικά φθηνά.

Σήμερα, οι πιο συνηθισμένοι τύποι θερμόμετρων είναι:

* Ψηφιακά θερμόμετρα: Αυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς αισθητήρες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και είναι ακριβείς, ασφαλείς και εύχρηστοι.

* Θερμόμετρα υπέρυθρων: Αυτές μετράνε τη θερμοκρασία εξ αποστάσεως ανίχνευση υπέρυθρης ακτινοβολίας, καθιστώντας τους ιδανικές για μετρήσεις μη επαφής.

Επομένως, ενώ το αλκοόλ έχει κάποιες πιθανές χρήσεις, δεν είναι προτιμάται ως θερμομετρικό υγρό λόγω των περιορισμών του. Οι σύγχρονες εναλλακτικές λύσεις, όπως τα ψηφιακά και υπέρυθρη θερμόμετρα, είναι πολύ πιο πρακτικές και ασφαλείς.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λιποσωμάτων και νιοσωμάτων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λιποσωμάτων και νιοσωμάτων

Η κύρια διαφορά μεταξύ λιποσωμάτων και νιοσωμάτων είναι ότι τα λιποσώματα αποτελούνται από φωσφολιπίδια, τα οποία περιέχουν δύο υδρόφοβες ουρές, ενώ τα νιοσώματα αποτελούνται από μη ιονικά επιφανειοδραστικά, τα οποία συνήθως περιέχουν μία μόνο υδρόφοβη ουρά. Επιπλέον, τα λιποσώματα μπορεί να περιέχο

Κανόνες Διαλυτότητας &Διάγραμμα

Κανόνες Διαλυτότητας &Διάγραμμα

Η διαλυτότητα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη της χημείας. Η παρακολούθηση ενός πολύχρωμου ιζήματος που σχηματίζεται ή επαναδιαλύεται, μπορεί να είναι πολύ συναρπαστικό. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τους κοινούς κανόνες διαλυτότητας της χημείας, τα οποία δηλώνουν ποια ανιόντα και κατιόντα είν

Διαφορά μεταξύ φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φωτοβολταϊκού φαινομένου

Διαφορά μεταξύ φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φωτοβολταϊκού φαινομένου

Κύρια διαφορά – Φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα έναντι φωτοβολταϊκού φαινομένου Οι δύο έννοιες Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και Φωτοβολταϊκό φαινόμενο εξηγούν πώς αντιδρούν οι ουσίες κατά την έκθεση στο φως. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο περιγράφει την εκπομπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια μιας ουσίας ως απόκριση