bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς χρησιμοποιείται το μέταλλο;

Τα μέταλλα είναι απίστευτα ευέλικτα υλικά που χρησιμοποιούνται με αμέτρητους τρόπους στην καθημερινή μας ζωή. Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα μέταλλα:

Κατασκευή:

* Κτίρια: Χάλυβα πλαίσια, οπλισμένο σκυρόδεμα, στέγες, επένδυση, παράθυρα, πόρτες και πολλά άλλα.

* Bridges: Χάλυβα δοκούς, καλώδια και άλλα δομικά εξαρτήματα.

* Δρόμοι και σιδηρόδρομοι: Χάλυβα, ενισχυτικές ράβδους και μεταλλικά εξαρτήματα στην κατασκευή δρόμων.

Μεταφορά:

* αυτοκίνητα: Τα πάνελ του σώματος, τα μέρη του κινητήρα, το σασί, οι τροχοί και πολλά άλλα.

* αεροσκάφος: Τα αεροσκάφη αλουμινίου, οι κινητήρες, τα εργαλεία προσγείωσης και άλλα εξαρτήματα.

* ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Χάλυβα, κινητήρες και μηχανήματα.

* τρένα: Χάλυβα, κομμάτια και κινητήρες.

Κατασκευή:

* Μηχανήματα: Εργαλεία, εργαλεία, ρουλεμάν και άλλα μηχανικά εξαρτήματα.

* Ηλεκτρονικά: Πίνακες κυκλωμάτων, συνδετήρες και άλλα εξαρτήματα.

* Συσκευές: Τα ψυγεία, τα πλυντήρια, οι φούρνοι και πολλά άλλα.

* Έπιπλα: Χάλυβα, πόδια και άλλα εξαρτήματα.

καθημερινή χρήση:

* νομίσματα: Χαλκός, νικέλιο και άλλα μέταλλα.

* Κοσμήματα: Χρυσό, ασήμι, πλατίνα και άλλα πολύτιμα μέταλλα.

* μαγειρικά σκεύη: Από ανοξείδωτο χάλυβα, χυτοσίδηρο και άλλα μέταλλα.

* σκεύη: Διόρκια, μαχαίρια, κουτάλια και άλλα εργαλεία διατροφής.

* Εργαλεία: Σφυριά, κατσαβίδια, κλειδιά και πολλά άλλα.

Άλλες εφαρμογές:

* Ενέργεια: Καλωδίωση χαλκού, αλουμίνιο σε ηλιακούς συλλέκτες και ουράνιο σε πυρηνική ενέργεια.

* φάρμακο: Χειρουργικά όργανα, εμφυτεύματα και ιατρικό εξοπλισμό.

* Άμυνα: Όπλα, πανοπλία και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

* art: Γλυπτική, κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα.

Τύποι χρήσης μετάλλων:

* Δομική: Χάλυβα, αλουμίνιο και τιτάνιο χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ισχυρών και ανθεκτικών δομών.

* Ηλεκτρικά: Ο χαλκός και το αλουμίνιο είναι εξαιρετικοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιούνται σε καλωδιώσεις, ηλεκτρονικά και άλλες εφαρμογές.

* Χημική: Τα μέταλλα όπως ο ανοξείδωτος χάλυβα και το τιτάνιο είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και χρησιμοποιούνται στην χημική επεξεργασία και αποθήκευση.

* πολύτιμο: Το χρυσό, το ασήμι και η πλατίνα χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα, ηλεκτρονικά και άλλες εφαρμογές όπου η αξία και η αντίσταση τους στη διάβρωση είναι σημαντικές.

* Βάση: Ο σίδηρος, ο χαλκός και ο μόλυβδος χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες εφαρμογές λόγω της διαθεσιμότητάς τους και του χαμηλού κόστους.

Ιδιότητες κλειδιών των μετάλλων:

* δύναμη: Τα μέταλλα μπορούν να αντέξουν σημαντικές δυνάμεις χωρίς να σπάσουν.

* Οκκύνειας: Πολλά μέταλλα μπορούν να τεντωθούν σε καλώδια.

* Μαλλιδοιμία: Πολλά μέταλλα μπορούν να σφυρηλατηθούν σε λεπτά φύλλα.

* αγωγιμότητα: Τα μέταλλα είναι εξαιρετικοί αγωγοί θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

* Αντίσταση διάβρωσης: Μερικά μέταλλα όπως ανοξείδωτο χάλυβα και τιτάνιο αντιστέκονται στη σκουριά και στη διάβρωση.

Τα μέταλλα είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη κοινωνία, διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Οι μοναδικές τους ιδιότητες τις καθιστούν απαραίτητες για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από την οικοδόμηση ουρανοξύστες μέχρι τη δημιουργία τεχνολογιών αιχμής.

Χρώματα Molecule Atom – Χρώματα CPK

Χρώματα Molecule Atom – Χρώματα CPK

Όλοι έχουμε δει μοντέλα μορίων. Τα τμήματα χημείας έχουν συχνά κιτ από πλαστικές μπάλες για να κολλήσουν μεταξύ τους για να αναπαραστήσουν τα άτομα και τη διάταξή τους σε μόρια. Αυτά τα κιτ έρχονται με πολλά διαφορετικά χρώματα για εύκολη διάκριση ενός στοιχείου από το άλλο. Η επιλογή του χρώματος γ

Διαφορά μεταξύ του πηλίκου αντίδρασης και της σταθεράς ισορροπίας

Διαφορά μεταξύ του πηλίκου αντίδρασης και της σταθεράς ισορροπίας

Κύρια διαφορά – Πηλίκο αντίδρασης έναντι σταθεράς ισορροπίας Όλες οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε ένα σύστημα μπορούν να αναγνωριστούν είτε ως αντιδράσεις ισορροπίας είτε ως αντιδράσεις μη ισορροπίας. Μια αντίδραση μετατρέπεται σε αντίδραση ισορροπίας όταν τα αντιδρώντα δεν διαχωρίζονται πλ

Διαφορά μεταξύ Θερμοπλαστικού και Θερμοσκληρυνόμενου Πλαστικού

Διαφορά μεταξύ Θερμοπλαστικού και Θερμοσκληρυνόμενου Πλαστικού

 Κύρια διαφορά – Θερμοπλαστικό έναντι θερμοσκληρυνόμενου πλαστικού Τα θερμοσκληρυνόμενα και τα θερμοπλαστικά είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες πολυμερών, τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τη συμπεριφορά τους παρουσία θερμότητας. Η κύρια διαφορά μεταξύ του θερμοπλαστικού και του θερμοσκληρυνόμενου πλ