vezetékek villamos - Referencia vegyész 21


Grafit - tűzálló, hővezető anyagból. Tűri éles a hőmérséklet-változás. így használják gyártásához olvasztótégelyek. Ezzel szemben a gyémánt grafit - egy elég jó elektromos vezető, használják [c.84]

Reagensek és elősegíti ionizációs az ionizált reagensek vagy anyagok, amelyek a rajta átfolyó villamos áram, ez a része a rendszer egy ionos elektromos vezető (és karmester féle] és az úgynevezett elektrolit. [C.12]

Kémiai elektrokémiai cella olyan eszköz, amelyben a kémiai reakciót alakítani elektromos energiává. Ennek egyik példája a Jacobi elem - Daniel (10.1 ábra.). Ez áll a két elektróda - egy rézlemez. merített réz-szulfát-oldatot. cink lemez és merítjük cink-szulfát oldatot. A kapcsolat az elektródák között végezzük segítségével só (elektrolit) híd, amely vagy egy szifon töltött telített vizes elektrolit, vagy egy hajlított üvegcső. töltött agar-agar bármilyen elektrolit. Az ilyen zselés oldatot öntöttünk ki a szifont és egy jó elektromos vezető. [C.82]

Alumínium - kiváló elektromos vezető. A azonos tömegű vezetőképessége körülbelül kétszer nagyobb, mint a réz. A legtöbb távvezetékek alumíniumból készülnek. Röviden körét ez a fém -ról ábrán. 11.12. [C.161]

Teljesen tiszta víz nem vezeti az áramot, mint egy szigetelő, de a legkisebb keveredés idegen szervezet átalakítja a víz a kategóriába villamos vezetők. [C.56]


Tulajdonságok ezüst. Silver - egyedülálló etilén oxidációs katalizátor. Minden használt katalizátorok a gyakorlatban a reakciót. ezüst alapú. Silver - a legjobb között elektromos vezetőket (a vezetőképességét 1,67 mikromho / cm) és a legjobb gyémánt után hővezető, amelynek hővezető képessége 4,29 W / (cm K). Adatok adszorpció tisztán fémes ezüst, etilén-oxid, víz és szén-dioxid ellentmondásosak, mivel nagyon nehéz beszerezni egy tiszta ezüst felület. de azt mondhatjuk, hogy ezen vegyületek egyike sem nem adszorbeálódik az ezüst is elég. Az etilén-oxid és egy sokkal kisebb mértékben a szén-dioxid lehet adszorbeálva, majd gyorsan reagálnak, és lebomlanak a ezüst felület. szennyező azt oxigéntartalmú formák. Megszerzésének nehézsége tiszta és reprodukálható felület látható a [20] és mások. [C.226]

Elemeket, amelyek aktivált ammóniával. Az elv a készülék elemeinek a tényen alapul, hogy bizonyos sók, jó vezetők villamos saját ammóniával való telítés. Az ilyen sók közé tartoznak, például az ammónium-tiocianát. elnyelő ammóniát nagy sebességgel és alkotó vezetőképes. folyadék, amely alacsony nyomású ammóniával telített gőzök. [C.45]

Alapján újabb munkafolyamatokat. előforduló a pozitív elektródon. Azt mutatja eltérő módon. A hidrát nikkel-oxidot - egy gyenge elektromos vezető. Oxidációs töltés közben kezdődik az érintkezési pont a részecskék egy vezetőképes adalék hidrát. Ebben elektrokémiai folyamatok zajlanak az elektród a szilárd fázisban a határfelületén érintkezik az elektrolittal. [C.84]

Ellenőrzés a Rayleigh formula, a tapasztalat azt mutatja, hogy annak alkalmazása korlátozott. Először is, ez esetben csak a szolok, amelyekben a diszpergált fázis anyag nem elektromos vezető, és teljesen alkalmazhatatlanná fém szolok, mint a színe miatt döntő szerepet játszott abszorbanciával (m. E. Felszívódás) fény. Másodszor, még a rendszerek részecskék nem vezető, ez az egyenlet érvényes csak a tipikus szolok t. E. részecskemérete 5 és 100 nm. [C.296]

Ha a gáz, hogy be ilyen nagy energiával, hogy annak molekulák elkezdenek rip elektronok által számára szolgáltatott elvtárs tér lesz pozitív és negatív töltésű részecskéket. Hőionizációs történik, amelynek eredményeként a gáz válik elektromos vezető halad át a plazma állapot. nincs éles különbséget a plazma és a gáz. Azonban, ez fordul elő, amint az anyag belép a villamos vagy mágneses tér ebben az esetben, a plazma mozgás részecskék válik megrendelt. [C.240]


A tiszta alumínium egy könnyű ezüstös fehér fém (sűrűsége 2,7 g / cm - majdnem háromszor könnyebb, mint a vas), nagyon képlékeny, alakítható és képlékeny, op .. = 660 °, azaz. Fűtött. = 2450 °. Miután az ezüst és a réz fémes alumínium - a legjobb elektromos vezető és a hő. [C.333]

Amikor elmerül kevésbé aktív fém - réz, például - sóoldatban lesz egy fordított folyamat. t. e. az átmenetifém-ionok oldatból a fémrács. Ebben az esetben, a fémfelület szerez egy pozitív töltést. és a szomszédos réteg -negatív oldatot (miatt felesleges anionok az oldatban). Ott is felmerül egy dupla elektromos rétegű, és ezáltal egy adott elektród potenciálját. Így. merítve, oldatok fémsók aktívabbak (2n, Mg, Fe, stb) töltése negatív lesz, és a kevésbé aktív (Cu, Ag, Au, stb) pozitív. A potenciális Mindegyik elektróda természetétől függ a fém. koncentrációk (aktívabb) annak ionok a megoldást, és a hőmérséklet. Ha a cink és a réz lemez csatlakozni egy villamos vezető, a az elektronok a cinklemezből állományban erről a réz, az elektromos áram az áramkörben, amely mérhető galvanométer O. [c.156]

A legjobb vezetők a villamos energia ezüst, réz, arany, alumínium. Ezek a leginkább hővezető fém. Fontos jellemzője az alakíthatóság fémek - képes betolják vékony lemezek. meghosszabbítja a huzal képlékenység fémek sorrendben csökken a Au, Ag, Cu, Pb, 2n, Fe. [C.318]

A jelenlegi elképzelések a fém kristály elektronok viselkednek, mint egy külön, a szabad atomok, mint például egy fém gőz atomok. Az utóbbi esetben, az elektronok is található minden atom csak korlátozott számú energia szintet. A kristály, ezek az energia szintjét a vegyérték elektronok bővülő miatt társulásának azonos szintjét minden egyes atomok a kristály. Az ilyen szervezetek nevezzük elektron sávok. vagy csíkokkal. Az elektronok részt vevő kémiai kötés (vegyérték) vannak elrendezve egy külön zónában, az úgynevezett vegyérték. Kimosódás mentes elektron energia sáv vagy vezetési sávban. A fémek, az alkalmazásnál egy elektromos potenciál, az elektronok könnyen mozog aljáról a vegyérték sáv a felső vezetési sávban szabadon. Ezért a fémek jó vezetők a villamos energiát. [C.164]

Ezek az anyagok, amelyek a normális állapot szigetelők, de a gerjesztett (hő vagy fény) villamosenergia --provodnikami nevű félvezetők. A félvezető tiltott sávban szélessége 0,1-3 eV. [C.75]

UA-csoport áll, öt elem a nitrogén N, foszfor P és az arzén As, y o v m és 8b és C és M Y T B1. A jelenléte öt elektronok vneschnem energiaszintje atomjaik (RTS np) ad nekik az oxidáló tulajdonságai. t. e. a képesség, hogy mutatnak fokú vegyületek oxidációjával. egyenlő -3. Azonban, mivel a bővítése száma energiaszintek egy atom, és különösen a megnyilvánulása az árnyékolás mag predvneshnego -podurovnya, hiszen arzén, a nem-fémes elemek a természetben jelentősen gyengült. Nitrogén - tipikus nemfémes foszfor - nemfémes, de annak egyik módosítások - fekete, kapott 200 ° C-on és 1,2 GPa (12.000 atm), - mutat félvezető tulajdonságai arzén és antimon azok stabilabb módosításokat mutatnak félvezető tulajdonságokkal és, Végül, Bi - fém, amely bemutatja a törékenysége, amely jellemző a nem-fémes kristályok. Erősítése a fém elemek a karakter szélütés egyértelműen nyilvánul meg az értékeket a sávú (lásd. Ris-. 28) a kristályok egyszerű anyagok. általuk alkotott. Például, (Fekete foszfor For A = 1,5 eV-1,2 eV szürke arzén, antimon kén 0,12 eV, és a bizmut egy elektromos vezető. [C.251]

Az elektron felhő a rácson belül könnyen mozgásba segítségével elektromos mező tehát fém - egy jó villamos vezető, de nehéz a kivonat egy elektront a fém, mint egy együttest a pozitív ionok és elektronok vonzóerők. [C.116]

radioaktivitás jelenségét fedezte fel 1896-ban a francia tudós Henri Becquerel. Észrevette, hogy az urán és vegyületei bocsátanak láthatatlan sugarak. ami feketedésének fényképészeti lemezen a sötétben. és ionizálja a levegőt, és ez egy elektromos vezető. [C27]

Higany - csak szobahőmérsékleten folyékony fémet. Jele, Hg, jön a latin szó Hydrargyrum, ami azt jelenti, mozgó vagy folyékony ezüst. Mercury fontos alkalmazások. része, amely annak köszönhető, hogy folyékony állapotban. Milyen csodálatos elektromos vezető, hogy használják a csendes villanykapcsolót. Azt is megtalálható hőmérők, termosztátok, higany utcai lámpák, fénycsövek és némi festéket. Folyékony formában, a higany nem különösebben veszélyes, de gőzei rendkívül veszélyes az egészségre. Folyékony higany lassan elpárolog, akkor kerülni kell a közvetlen érintkezést is. [C.73]

Az elektrolitok olyan anyagok, amelyeknek molekulái bonthatók pozitív és negatív töltésű ionok bizonyos feltételek mellett. Ezt a folyamatot nevezik elektrolitos disszociáció. Jonah podvergschegosya disszociációs az elektrolit átadására képes villamos. Ezzel kapcsolatban képességét elektrolitok nazshayut második fajta vezetékek a villamos energia, ellentétben a vezetékek első fajta - fémek, amelyben villamos pereiosigsya elektronokkal. [C.171]

Ábra. 4,44 és 4,45 izobrayasena között éles határfelület> a vegyérték sávja és a vezetési sávban. Valójában, ez a határ a elmosódott miatt termikus mozgás a elektronok tudja mozgatni a felső szint a vegyérték sáv az alacsonyabb szinteken a vezetési sáv. Az a képesség, az elektronok, hogy szabadon mozogjanak a kristály és átadó energia egyik része (fűtött) a másik (hideg) okozza a magas hővezető fémek. Így. és az elektromos vezetőképesség és hővezető fémek lehetősége miatt a szabad mozgás a vezetési sáv elektronok. Éppen ezért a legtöbb fém közötti átfedés ezeket az értékeket. Például jobb vezetékek villamos - az ezüst és a réz - és a legtöbb nagy hővezető. [C.150]

Az 1, azt figyeltük meg, hogy minden egyes fém egy adott, csak azt prisuphimi tulajdonságait. Tehát, az ezüst a legjobb elektromos vezető, és tekintse meg az oldal, ahol a kifejezés említett villamos vezetékeket. [C.643] [c.56] [c.190] [C.11] [c.92] [c.335] [c.439] fizika és kémia olajban finomítás (1955) - [c.128 ]

Textbook of Physical Chemistry (1952) - [c.251]

Elméleti elektrokémia Issue 3 (1975) - [C.0]

Textbook of Physical Chemistry (0) - [c.262]

Kapcsolódó cikkek