bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια φυσική ιδιοκτησία χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της καθαρότητας του μετάλλου;

Αρκετές φυσικές ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δοκιμαστούν η καθαρότητα ενός μετάλλου, ανάλογα με το συγκεκριμένο μέταλλο και το απαιτούμενο επίπεδο ακρίβειας. Ακολουθούν μερικές κοινές μεθόδους:

1. Σημείο τήξης: Τα καθαρά μέταλλα έχουν πολύ συγκεκριμένα σημεία τήξης. Οι ακαθαρσίες θα μειώσουν γενικά το σημείο τήξης. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μέταλλα με υψηλά σημεία τήξης, όπως το χρυσό και το ασήμι.

2. Πυκνότητα: Η πυκνότητα ενός μετάλλου είναι επίσης μια πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα. Οι ακαθαρσίες θα αλλάζουν συνήθως την πυκνότητα του μετάλλου. Αυτή η μέθοδος είναι σχετικά απλή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα μέταλλα.

3. Ηλεκτρική αγωγιμότητα: Τα καθαρά μέταλλα είναι εξαιρετικοί αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ακαθαρσίες συνήθως θα μειώσουν την ηλεκτρική αγωγιμότητα του μετάλλου. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ ευαίσθητη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ακόμη και μικρών ποσοτήτων ακαθαρσιών.

4. Μαγνητικές ιδιότητες: Μερικά μέταλλα, όπως το Iron, είναι μαγνητικά. Οι ακαθαρσίες μπορούν να επηρεάσουν τις μαγνητικές ιδιότητες του μετάλλου. Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη για τη δοκιμή της καθαρότητας του σιδήρου και των κραμάτων της.

5. Χρώμα: Αν και δεν είναι μια ανόητη μέθοδος, το χρώμα ενός μετάλλου μπορεί συχνά να είναι ένας δείκτης της καθαρότητας του. Για παράδειγμα, ο καθαρός χρυσός έχει ένα λαμπερό κίτρινο χρώμα, ενώ οι ακαθαρσίες μπορούν να εμφανιστούν πιο κοκκινωπό ή πρασινωπό.

6. Σκληρότητα: Τα καθαρά μέταλλα έχουν συγκεκριμένα επίπεδα σκληρότητας. Οι ακαθαρσίες μπορούν να επηρεάσουν τη σκληρότητα του μετάλλου. Αυτό συχνά μετράται χρησιμοποιώντας έναν δοκιμαστή σκληρότητας.

7. Κρυσταλλική δομή: Οι ακαθαρσίες μπορούν να επηρεάσουν την κρυσταλλική δομή ενός μετάλλου. Η περίθλαση ακτίνων Χ είναι μια εκλεπτυσμένη τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της κρυσταλλικής δομής και τον εντοπισμό ακαθαρσιών.

8. Φασματοσκοπική ανάλυση: Μέθοδοι όπως η φασματοσκοπία ατομικής εκπομπής ή η φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ μπορούν να αναλύουν τη στοιχειακή σύνθεση ενός μεταλλικού δείγματος, επιτρέποντας πολύ ακριβή προσδιορισμό των ακαθαρσιών.

Η συγκεκριμένη φυσική ιδιότητα που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της καθαρότητας ενός μετάλλου θα εξαρτηθεί από το εν λόγω μέταλλο, το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας και τον διαθέσιμο εξοπλισμό.

Ενέργεια Ιονισμού

Ενέργεια Ιονισμού

Τι είναι η Ενέργεια Ιονισμού; Ενέργεια ιονισμού , που ονομάζεται επίσηςδυναμικό ιονισμού , είναι μια ιδιότητα που έχουν όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Ποιος είναι λοιπόν ο ορισμός της ενέργειας ιονισμού; Είναι η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την απομάκρυνση ενός ηλεκτρονίου από ένα

Διαφορά μεταξύ φωσφορικών και ορθοφωσφορικών

Διαφορά μεταξύ φωσφορικών και ορθοφωσφορικών

Κύρια διαφορά – Φωσφορικό έναντι Ορθοφωσφορικού Τα φωσφορικά άλατα είναι ενώσεις που αποτελούνται από PO4 μονάδες. Είναι άλατα ή εστέρες του φωσφορικού οξέος. Το ορθοφωσφορικό είναι το απλούστερο μεταξύ άλλων φωσφορικών. Αποτελείται από μία μόνο μονάδα φωσφορικών αλάτων. Έτσι, είναι επίσης γνωστό μο

Διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής αλλαγής

Διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής αλλαγής

Κύρια διαφορά – Φυσική έναντι χημικής αλλαγής Οι φυσικές αλλαγές συμβαίνουν χωρίς αλλαγή της χημικής διάταξης μιας ουσίας. Οι χημικές αλλαγές συμβαίνουν αλλάζοντας τη χημική σύνθεση των ουσιών. Αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ φυσικής και χημικής αλλαγής. Οι περισσότερες από τις φυσικές αλλαγές περ