bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Τι είναι τα σημεία τήξης και βρασμού του θείου;

Το θείο έχει μια μοναδική συμπεριφορά σημείου τήξης και βρασμού λόγω της σύνθετης μοριακής δομής του. Εδώ είναι μια κατανομή:

Σημείο τήξης:

* 115.21 ° C (239.38 ° F)

σημείο βρασμού:

* 444.6 ° C (832.3 ° F)

Επεξήγηση:

* στερεό θείο: Σε θερμοκρασία δωματίου, το θείο υπάρχει ως κίτρινο, εύθραυστο στερεό με ρομβική κρυσταλλική δομή. Αυτή η δομή αποτελείται από δακτυλίους S8.

* Υγρό θείο: Όταν το θείο λιώνει, σχηματίζει ένα καθαρό, κινητό υγρό. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, τα δακτυλίους S8 αρχίζουν να διασπάται και να σχηματίζουν μακριές αλυσίδες ατόμων θείου. Αυτό προκαλεί σημαντικά το ιξώδες του υγρού.

* Αέριο θείο: Με περαιτέρω θέρμανση, το υγρό θείο βράζει και οι αλυσίδες διασπώνται σε μικρότερα μόρια θείου, κυρίως S2.

Σημαντική σημείωση: Το σημείο τήξης του θείου μπορεί να ποικίλει ελαφρώς ανάλογα με την καθαρότητα του θείου και την πίεση.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τις ιδιότητες του θείου!

Διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου

Διαφορά μεταξύ στυρενίου και πολυστυρενίου

Κύρια διαφορά – Στυρένιο έναντι Πολυστυρενίου Το στυρόλιο και το πολυστυρόλιο είναι στενά συγγενείς ενώσεις που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το στυρένιο είναι το μονομερές του πολυστυρενίου, το οποίο είναι ένα πολύ γνωστό θερμοπλαστικό πολυμερές. Εκτός από την παραγωγή πολυστυρενίου

Διαφορά μεταξύ Αιθυλίου και Μεθυλίου

Διαφορά μεταξύ Αιθυλίου και Μεθυλίου

Κύρια διαφορά – Αιθύλιο έναντι μεθυλίου Οι όροι αιθύλιο και μεθύλιο χρησιμοποιούνται για να ονομάσουν μια ομάδα ατόμων που συνδέονται με την κύρια ανθρακική αλυσίδα. Είναι γνωστοί ως αλκυλο υποκαταστάτες . Η ομάδα αιθυλίου αποτελείται από δύο άτομα άνθρακα και πέντε άτομα υδρογόνου. Όταν αυτή η αιθυ

Κινητήρας Carnot

Κινητήρας Carnot

Όλες οι τυπικές μηχανές θερμότητας (ατμός, βενζίνη, ντίζελ) λειτουργούν με την εφαρμογή θερμότητας σε ένα αέριο, το οποίο διαστέλλεται σε έναν κύλινδρο και ωθεί ένα έμβολο για να εκτελέσει τη λειτουργία του. Επομένως, είναι εύκολο να δούμε πώς να μετατρέψετε τη θερμότητα σε εργασία, αλλά αυτό είναι