bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς μπορούν να κατηγοριοποιηθούν τα υλικά;

Τα υλικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τα συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Ακολουθούν μερικές κοινές και σημαντικές μεθόδους:

1. Από φυσική κατάσταση:

* στερεά: Έχετε ένα συγκεκριμένο σχήμα και όγκο. Παραδείγματα:ξύλο, μέταλλο, βράχο.

* υγρά: Έχετε έναν καθορισμένο όγκο, αλλά παίρνετε το σχήμα του δοχείου τους. Παραδείγματα:νερό, λάδι, υδράργυρος.

* Αέρια: Δεν έχετε καθορισμένο σχήμα ή ένταση και επεκτείνετε για να γεμίσετε το δοχείο τους. Παραδείγματα:αέρα, οξυγόνο, άζωτο.

* πλάσμα: Ιονισμένο αέριο με μοναδικές ιδιότητες. Παραδείγματα:αστραπή, αστέρια.

2. Με χημική σύνθεση:

* Στοιχεία: Καθαρές ουσίες που δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω με χημικά μέσα. Παραδείγματα:χρυσός, άνθρακας, οξυγόνο.

* ενώσεις: Ουσίες που σχηματίζονται από τον χημικό συνδυασμό δύο ή περισσότερων στοιχείων. Παραδείγματα:νερό (h₂o), αλάτι (NaCl), ζάχαρη (c₁₂h₂₂o₁₁).

* μείγματα: Συνδυασμοί δύο ή περισσότερων ουσιών που δεν είναι χημικά συνδεδεμένες. Παραδείγματα:αέρα, άμμο και νερό, αλμυρός νερό.

3. Από την προέλευση:

* Φυσικά υλικά: Βρέθηκε στη φύση χωρίς σημαντική ανθρώπινη αλλοίωση. Παραδείγματα:ξύλο, βαμβάκι, πέτρα.

* Συνθετικά υλικά: Δημιουργήθηκε μέσω ανθρώπινων διαδικασιών. Παραδείγματα:πλαστικό, νάιλον, χάλυβα.

4. Από ιδιότητες:

* Μηχανικές ιδιότητες: Δύναμη, δυσκαμψία, σκληρότητα, ολκιμότητα, σκληρότητα κ.λπ.

* Θερμικές ιδιότητες: Θερμική αγωγιμότητα, σημείο τήξης, σημείο βρασμού, συγκεκριμένη θερμότητα κ.λπ.

* Ηλεκτρικές ιδιότητες: Αγωγιμότητα, αντίσταση, διηλεκτρική αντοχή κ.λπ.

* Οπτικές ιδιότητες: Διαφάνεια, αδιαφάνεια, δείκτης διάθλασης κ.λπ.

* Χημικές ιδιότητες: Αντιδραστικότητα, σταθερότητα, αντίσταση στη διάβρωση κ.λπ.

5. Με εφαρμογή:

* Υλικά κατασκευής: Χρησιμοποιείται για δομές κατασκευής. Παραδείγματα:σκυρόδεμα, χάλυβα, τούβλο.

* Ηλεκτρονικά υλικά: Που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά και ηλεκτρικές συσκευές. Παραδείγματα:πυρίτιο, χαλκός, χρυσός.

* Βιοϊατρικά υλικά: Που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές υγειονομικής περίθαλψης. Παραδείγματα:τιτάνιο, πολυμερή, κεραμικά.

* Κλωστοϋφαντουργία: Χρησιμοποιείται για ρούχα, υφάσματα και άλλες εφαρμογές. Παραδείγματα:βαμβάκι, πολυεστέρας, μαλλί.

6. Από άλλα κριτήρια:

* Βιοαποικοδομήσιμα υλικά: Αποσυντίθεται φυσικά με την πάροδο του χρόνου. Παραδείγματα:χαρτί, βαμβάκι.

* Ανακυκλώσιμα υλικά: Μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία σε νέα υλικά. Παραδείγματα:γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί.

* Σύνθετα: Υλικά που κατασκευάζονται συνδυάζοντας δύο ή περισσότερα διαφορετικά υλικά. Παραδείγματα:υαλοβάμβακα, πλαστικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα.

Ο συγκεκριμένος τρόπος κατηγοριοποίησης των υλικών εξαρτάται από το πλαίσιο και τον σκοπό της ταξινόμησης. Για παράδειγμα, ένας επιστήμονας μπορεί να κατηγοριοποιήσει τα υλικά με βάση τη χημική του σύνθεση, ενώ ένας μηχανικός μπορεί να τα κατηγοριοποιήσει με βάση τις μηχανικές του ιδιότητες.

Τι συμβαίνει όταν βράζουν ένα αυγό;

Τι συμβαίνει όταν βράζουν ένα αυγό;

Όταν μαγειρεύετε ένα αυγό, αλλάζετε τη δομή των πρωτεϊνών μέσα σε αυτό. Η θέρμανση του αυγού κάνει τις πρωτεΐνες να ξετυλίγονται και να ενώνονται, ενώ το χτύπημα ή το τηγάνισμα τις κάνει να σχηματίσουν ένα δίκτυο που δεν αφήνει το φως να περάσει. Αυτό κάνει τα ασπράδια πιο σκληρά και τον κρόκο πιο σ

Διαφορά μεταξύ ακρυλαμιδίου και δισακρυλαμιδίου

Διαφορά μεταξύ ακρυλαμιδίου και δισακρυλαμιδίου

Κύρια διαφορά – Ακρυλαμίδιο έναντι δισακρυλαμιδίου Το ακρυλαμίδιο και το δισακρυλαμίδιο είναι αμίδια. Τα αμίδια είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν μια αμιδική ομάδα (-C(=O)NRR). Το δισακρυλαμίδιο είναι ένας τύπος ακρυλαμιδίου. Η πλειονότητα των ακρυλαμιδίων χρησιμοποιούνται στην κατασκευή διαφόρω

Ποια είναι η χημική εξίσωση για την κυτταρική αναπνοή

Ποια είναι η χημική εξίσωση για την κυτταρική αναπνοή

Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί μετατρέπουν τη βιοχημική ενέργεια των θρεπτικών ουσιών σε ATP. Αυτή η διαδικασία διασπά τη γλυκόζη σε έξι μόρια διοξειδίου του άνθρακα και δώδεκα μόρια νερού. Η συνολική χημική εξίσωση για την αερόβια αναπνοή είναι C6 H12 O6 + 6O2 + 6