បង្កើតវិទ្យាសាស្ដ្រ

វាលនៃកម្មវិធីនិងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃរូបមន្តស្តែន

ស្តែនជាអ្វី? លក្ខណៈសម្បត្តិចម្បងនៃធាតុដោយផ្អែកលើការបារម្ភនៃរចនាសម្ព័ន្ធគីមីរបស់ខ្លួន។ ដែលបានផ្ដល់ឱ្យតម្រូវការស្តែន, អ្នកត្រូវតែយល់ឱ្យបានហ្មត់ចត់ទៅលើរចនាសម្ព័នរបស់ខ្លួន។

ទីតាំងក្នុងតារាងសម័យកាលនេះ

ពិចារណាលើលក្ខណៈសម្បត្តិជាមូលដ្ឋាននៃស្តែន, ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការពិតដែលថាវាមានលេខទី 74 នេះ។ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតា, វាតំណាងឱ្យការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលមានដែកណ៍ខៀវដែលមានប្រាក់។ ស្តែនគឺរឹងមាំ, មាន luster លោហៈធាតុ។ នេះគឺជាធាតុរលោងបំផុតគឺធំជាងចំណុចរលាយមានកាបូនតែប៉ុណ្ណោះ។ 2 5p 6 5d 4 6s 2 , E ион (Ме => Ме + + e) = 7,98 э В. រូបមន្តអេឡិចត្រូនិ: KLMN5s 2 5p 4 6 5d 6s 2, អ៊ីអុីយ៉ុង (ខ្ញុំ => + អ៊ីខ្ញុំ) = 7,98 V. ការអ៊ី

ប្រភពដើម

ឈ្មោះមិនធម្មតារបស់វាហៈនេះត្រូវបានចងទៅ wolframite រ៉ែ។ "ស្នោចចក" ត្រូវបានគេស្គាល់ថាចាប់តាំងពីសតវត្សទី 16 ។ ឈ្មោះមិនធម្មតានេះត្រូវបានពន្យល់ដោយវត្តមាននៃសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងវា រ៉ែស័ង្កសី។ ស្តែនបានរារាំងស័ង្កសីធំក្លិន, ការបកប្រែវាទៅជាស្នោពី slag នេះ។ តើអ្វីជាលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្តនៃស្តែនត្រូវបានគេមូលដ្ឋាននៃការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះរបស់ខ្លួននោះ? នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៈនេះត្រូវបានគេហៅថា "ដុំថ្មធ្ងន់" ។

នៅចុងសតវត្សទី 18 ខ្សែប្រយុទ្ធរូប Scheele ជាមួយទឹកអាស៊ីតត្រូវបានព្យាបាលរ៉ែ scheelite នីទ្រីគាត់បានទទួល, ទទួលបានការ trioxide ស្តែន។ បន្តិចក្រោយមកបងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងដើម្បីទទួលបានអុកស៊ីស្តែន Eliyar ពី wolframite Saxon ។ វាជាគីមីទាំងនេះមួយចំនួនត្រូវបានកំណត់ លក្ខណៈសម្បត្តិគីមីនៃស្តែន។

ក្នុងនាមនៅក្នុងធម្មជាតិ

តើមានអ្វីនៅក្នុងធម្មជាតិនៃស្តែនបរិសុទ្ធ? លក្ខណៈសម្បត្តិគីមីនៃលោហៈបានបង្ហាញវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុង crust សម្រាប់ផ្នែកច្រើនបំផុតនៅក្នុងសំណុំបែបបទនៃសមាសធាតុនេះ។ ឧទាហរណ៍ល្បាយនៃកត់សុីនៃ mangan, ដែក, ស្តែនមួយ។ សម្រាប់កម្មវិធីឧស្សាហកម្មដែលត្រូវបានជ្រើសបរិវេណនិង Gyubnera ferberite ។ ពួកគេមានវត្តមាននៅក្នុងការបន្ថែមទៅស្តែន, ជាតិដែកនិងម៉ង់ហ្គាណែ។ លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្តនៃលោហៈ tungsten និងអនុញ្ញាតឱ្យការបម្រុងទុកនៃការជីកយករ៉ែស្តែន។ ពួកគេនៅក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍មិនលើសពីពីរភាគរយ។ ក្នុងចំណោមប្រាក់បញ្ញើធំបំផុតនៃស្តែនយើងកត់សំគាល់ប្រទេសចិន, អាមេរិក, កាហ្សាក់ស្ថាន។ លើសពីនេះទៀតទុនបម្រុងកំណត់និងច្រើនរ៉ែដែកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបូលីវី, ប្រទេសរុស្ស៊ី, ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់។ លក្ខណៈសម្បត្តិរាងកាយល្អនៃស្តែនសន្មត់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មច្រើនរបស់ខ្លួន។ ផលិតកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់ពិភពលោកបានប្រមាណ 50 ពាន់តោននៃធាតុរលោង។ ការនាំចេញសំខាន់នៃស្តែនត្រូវបានចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូង, ប្រទេសចិន, ប្រទេសអូទ្រីស។ ដែលបាននាំចូលដែករលោងដូងនៃការដឹកនាំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស, ជប៉ុន, សហរដ្ឋអាមេរិក, ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។

លក្ខណៈពិសេសការផលិត

ការរៀបចំនៃស្តែនត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈជំហានមធ្យមមួយដែលសំដៅលើការបំបែកពី trioxide ស្តែនរ៉ែខាប់។ បន្ទាប់មកទៀតវាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីស្តារដែករលាយ។ បែបជំហានមួយបានកើតឡើងនៅសីតុណ្ហភាពប្រហែល 700 អង្សាសេមួយ។ តើអ្វីជាលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវ័ន្តនៃស្តែនគឺជាអ្នកមាននៅក្នុងបេះដូងនៃបច្ចេកវិទ្យានេះ? សីតុណ្ហាភាពរលាយខ្ពស់អនុញ្ញាតឱ្យវាតាមរយៈលោហធាតុម្សៅទទួលរងនូវការបង្រួមម្សៅ, sintering នៅក្នុងបរិយាកាសអ៊ីដ្រូសែននៅសីតុណ្ហភាពប្រហែល 1300 អង្សាសេមួយ។ ក្រោយបន្ទាប់ពីបច្ចុប្បន្នអគ្គិសនីស្តែនដែលទទួលបានត្រូវបានអនុម័ត។ នៅពេលដែលដែកត្រូវបាន heated ទៅសីតុណ្ហាភាពនៃការដឺក្រេមួយបានសង្កេតឃើញ 3000 សម្ភារៈថ្ម។ ដោយមធ្យោបាយនៃការរលាយតំបន់ត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់និងការរៀបចំការបន្សុតនៃលោហៈតែមួយគ្រីស្តាល់។

លក្ខណៈសម្បត្តិ

តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈនៃស្តែនមួយដែលមានអ្វីខ្លះ? លក្ខណៈសម្បត្តិគីមីដែលមានមូលដ្ឋានលើតុណ្ហាភាពរលាយខ្ពស់របស់ខ្លួន។ ធាតុនេះមានវ៉ាឡង់នៃពី 2 ទៅ 6 ដែលមានស្ថេរភាពបំផុតជាមួយនឹងការវ៉ាឡង់របស់មួយគឺជាចំនួនប្រាំមួយស្តែន។ ដែកបានកំណត់លក្ខណៈដោយភាពធន់ទ្រាំ corrosion ប្រសើរឡើង។ វាមិនអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងខ្យល់នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ នៅក្នុងការ អុកស៊ីស្តែន, វាប្រែបានតែនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៃផ្លូវកោងស។ នៅក្នុងស៊េរី Electrochemical ធាតុលោហៈសង្កត់ធ្ងន់បន្ទាប់ពីសកម្មមានទីតាំងស្ថិតនៅអ៊ីដ្រូសែនដូច្នេះវាគឺជាការមិនរលាយក្នុង hydrofluoric ពនឺនិងអាស៊ីត sulfuric ។ ស្តែនគឺអាចរំលាយផ្តាច់ hydrogen peroxide ព្រមទាំងល្បាយនៃអាស៊ីតនីទ្រីនិង hydrofluoric ។

នៅក្នុងវត្តមាននៃប្រតិកម្មអុកស៊ីតលោហៈសកម្មដែលមានសមត្ថភាពប្រតិកម្មជាមួយ alkali ពីលង្ហិននោះ។ ជាដំបូងប្រតិកម្មដំណើរការជាយឺតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឈានដល់សីតុណ្ហភាព 400 អង្សាកើតឡើងដោយឯកឯង warming ការលោហៈដែលបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្ម។ ស្តែននៅក្នុងល្បាយនៃអាស៊ីតនីទ្រី geksaftorvolframovuyu និង hydrofluoric ទម្រង់ទឹកអាស៊ីត។ ចំនួនអតិបរមាដែលបានប្រើក្នុងការ trioxide ស្តែនឧស្សាហកម្ម។ ក្នុង tungstate មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត anion polymerization នេះ។ លោហៈធាតុនេះគឺជាមូលដ្ឋាននៃសមា្ភារៈរលោងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មសម័យទំនើបនេះ។

វាលនៃកម្មវិធី

តើខ្ញុំអាចប្រើបានយ៉ាងដូចម្តេច carbide ស្តែន? លក្ខណៈសម្បត្តិនៃបរិវេណដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្គាល់វាពីស្តែនសុទ្ធ។ ប្លាស្ទិចនិងលោហធាតុរលោងបានធ្វើឱ្យវាជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើត filaments នៅក្នុងការប្រកួតភ្លើងបំភ្លឺច្រើន។ លើសពីនេះទៀត, ស្តែនត្រូវបានប្រើក្នុងបំពង់រូបភាពនិងបំពង់ខ្វះចន្លោះ។ ចាប់តាំងពីពេលធាតុនេះគឺជាដង់ស៊ីតេខ្ពស់, វាបានក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការផលិតយ៉ាន់ស្ព័រធ្ងន់នេះ។ ពួកគេគឺអាចខ្វះបានសម្រាប់ការបង្កើតជញ្ជីងនិងអាវក្រោះស្នូល Pierce, rotors ហ្គីដែលមានល្បឿនលឿនសម្រាប់មីស៊ីលផ្លោង។ នេះបរិមាណស្តែនត្រូវបានប្រើនៅក្នុង argon-welding ធ្នូដែលជាអេឡិចត្រូតមួយ។ យ៉ាន់ស្ព័រដែលនៅក្នុងការតែងនិពន្ធរបស់ខ្លួនផ្ទុកស្តែន, មានភាពធន់ទ្រាំកំដៅខ្ពស់ធន់ទ្រាំនឹងទឹកអាស៊ីត, ពួកគេមានភាពធន់ទ្រាំទៅខ្ចីមេកានិច។ លក្ខណៈបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យប្រើពួកវាសម្រាប់ផលិតនៃឧបករណ៍វះកាត់រថក្រោះពាសដែក, ម៉ាស៊ីនយន្តហោះនេះដើម្បីផ្ទុកធុងនៃសារធាតុវិទ្យុសកម្ម។ ស្តែននោះគឺជាសមាសភាគសំខាន់សម្រាប់ផលិតដែកថែបដែលមានគុណភាពនៃការថ្នាក់ខ្ពស់។

វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឡភ្លើងខ្វះចន្លោះ ជាធាតុកំដៅមួយ។ ក្នុងនោះទំហំមួយជាមួយ ThermoCouple rhenium ផ្តល់នូវការសម្រាប់ឡភ្លើងបែបនេះ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

វាគឺដោយសារតែខ្ពស់ ដង់ស៊ីតេស្តែន ដែកគឺសមរម្យសម្រាប់ការការពារផ្ទៃពីចំហាយវិទ្យុសកម្មអ៊ីយ៉ូដ។ ការកើនឡើងរឹងនិងរលោងដែកបង្កើតការលំបាកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដំណើរការរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងនីកែលទង់ដែងនិងជាតិដែក។ ការតស៊ូស្តែនបានធ្វើឱ្យវាពេញនិយមនៅក្នុងការផលិតនៃការ សមា្ភារៈសំណង់ វិស្វកម្មសម័យទំនើប។

វាគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់កិន, ចាំង, ងាក, ការខួង។ ឧទាហរណ៍ការទទួលជ័យជម្នះមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង carbide ស្តែន។ ល្បាយនេះត្រូវបានអនុវត្តទៅការធ្វើសមយុទ្ធបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតរន្ធនៅក្នុងបេតុងមួយ។ ស៊ុលហ្វីស្តែនដើរតួនាទីជាប្រេងរំអិលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ លោកបានអះអាងថានៅក្នុងផលិតកម្មនេះ។ សមាសធាតុស្តែនជាផ្នែកមួយត្រូវបានប្រើជាសារធាតុនិងកាតាលីករ។ អនុវត្តបរិវេណហៈនេះនិងជាធាតុយ៉ាន់ស្ព័រនៅក្នុងដែកថែបនិងយ៉ាន់ស្ព័រដែលមានមូលដ្ឋានលើដែក។ តម្លៃជីវសាស្រ្តនៃការស្តែនលោហៈមានមិនបាន។

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 km.birmiss.com. Theme powered by WordPress.