bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο είναι το πλεονέκτημα χρησιμοποιώντας υδρογόνο ως θερμομετρική ουσία;

Το υδρογόνο δεν χρησιμοποιείται τυπικά ως θερμομετρική ουσία. Εδώ είναι γιατί:

* Χαμηλό σημείο βρασμού: Το υδρογόνο έχει πολύ χαμηλό σημείο βρασμού (-252,87 ° C ή -423,17 ° F). Αυτό καθιστά δύσκολη την εργασία σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Θα απαιτούσε εξειδικευμένο, κρυογονικό εξοπλισμό για να το διατηρήσει στην υγρή του κατάσταση για θερμομετρία.

* υψηλή αντιδραστικότητα: Το υδρογόνο είναι εξαιρετικά αντιδραστικό και μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα με αέρα. Η διαχείριση του με ασφάλεια απαιτεί εκτεταμένες προφυλάξεις ασφαλείας, καθιστώντας την πρακτική για τη γενική θερμομετρία.

* δύσκολο να περιοριστεί: Το υδρογόνο είναι ένα πολύ μικρό μόριο, καθιστώντας την πρόκληση να συγκρατηθεί. Μπορεί εύκολα να διαρρεύσει μέσω σφραγίδων και δοχείων.

Αντί για υδρογόνο, προτιμώνται άλλες θερμομετρικές ουσίες:

* υδράργυρος: Ενώ ο υδράργυρος είναι τοξικός, έχει ένα σχετικά υψηλό σημείο βρασμού και επεκτείνεται ομοιόμορφα με θερμοκρασία. Χρησιμοποιήθηκε παραδοσιακά σε θερμόμετρα, αλλά καταργείται σταδιακά λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών.

* αλκοόλ: Το αλκοόλ (συχνά βαμμένο κόκκινο) χρησιμοποιείται συνήθως σε θερμόμετρα, ιδιαίτερα για οικιακούς σκοπούς. Έχει χαμηλότερο σημείο κατάψυξης από τον υδράργυρο, καθιστώντας το κατάλληλο για κρύες θερμοκρασίες.

* Θερμόμετρα αντίστασης πλατίνας (PRTS): Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν την αλλαγή στην ηλεκτρική αντίσταση του καλωδίου πλατίνας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Είναι εξαιρετικά ακριβείς και σταθερές σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.

* Θερμοσιλεία: Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν τη διαφορά τάσης μεταξύ δύο ανόμοιων μετάλλων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Είναι ισχυροί και χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Συνοπτικά, ενώ το υδρογόνο έχει μοναδικές ιδιότητες, το χαμηλό σημείο βρασμού, η αντιδραστικότητα και οι προκλήσεις συγκράτησης καθιστούν ακατάλληλη για γενικές θερμομετρικές εφαρμογές. Άλλες, πιο πρακτικές ουσίες προτιμώνται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.

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

Χρώματα μεταβατικών ιόντων μετάλλων

Χρώματα μεταβατικών ιόντων μετάλλων

Τα μέταλλα μετάπτωσης σχηματίζουν πολύχρωμα ιόντα, σύμπλοκα και ενώσεις. Τα χρώματα είναι χαρακτηριστικά του στοιχείου και αν είναι σε υδατικό διάλυμα ή σε άλλο διαλύτη εκτός από νερό. Τα χρώματα είναι χρήσιμα στην ποιοτική ανάλυση επειδή προσφέρουν μια ένδειξη για τη σύνθεση του δείγματος. Ακολουθε

Ποιος τύπος χημικής αντίδρασης παράγει ένα πολυμερές

Ποιος τύπος χημικής αντίδρασης παράγει ένα πολυμερές

Πριν προχωρήσουμε απευθείας στο κύριο θέμα, Ποιος τύπος χημικής αντίδρασης παράγει ένα πολυμερές, ας κατανοήσουμε πρώτα τα βασικά του πολυμερούς. Τι είναι ένα πολυμερές Το πολυμερές είναι μια ουσία που αποτελείται από μόρια που είναι διατεταγμένα ως πολύ μεγάλες αλληλουχίες ενός ή περισσότερων ειδών