Fusioa

Idazle: Laura McKinney
Sorkuntza Data: 7 Apiril 2021
Eguneratze Data: 13 Maiatz 2024
Anonim
Fusioa
Bidetsio: Fusioa

Alai

The fusioa egoera gai baten egoera aldaketan datza sendoa ra likidoa. Trantsizio mota hau materiak hartzen duen tenperatura tenperatura jakin batera igotzen denean gertatzen da.

Puntu hori kontrako norabidean zeharkatzen denean, hau da, likido batek bere tenperatura jaitsi arte bertara iritsi arte sendotu egiten da kontrako efektua gertatzen da.

Fusio puntua

Fusio kimikoa gertatzen den tenperatura mailari deitzen zaio, hain zuzen ere fusio puntua, eta dagoen kanpoko presio mailarekin lotuta dago.

Fusio puntuak solidoen karakterizazioan funtzioa du, hau da, materiak duen garbitasun maila zehazteko aukera ematen du: ezpurutasunak aurkitzen direnean, konposatu baten fusio puntua jaitsi egiten da nabarmen, beraz, balio teorikoa lortzean urtutakoaren betetzeak solidoaren garbitasuna adierazten du.


Estatuak eta haien aldaketen garrantzia

The egoera solidoa eta likidoak dira ukimenaren zentzuarekin objektuak hautematen diren bi:

Solidoen ezaugarriak dira erresistentzia jarri forma eta bolumen aldaketetara, batasunean aurkitu eta modu egokian antolatutako partikulekin

Likidoek, berriz, badute forma likidoa eta koherentzia presio tarte zabalean. Bakoitzaren ezaugarrien desberdintasunak Bateratze egoera Tenperatura aldaketaren bidez batetik bestera aldatzeko gaitasuna oso baliotsua bihurtzen dute gizakientzat.

Burdinola

Fusio kimikoa erabiltzen den arlo asko daude, baina guztien artean bat nabarmentzen da, hau da, metalurgia.

Deitzen da galdategia metalen prozesua solido egoeratik likido egoerara aldatu, normalean gero sendotzen den barrunbe batean sartzeko, forma berri bat emanez, bere forma solidoan hura aldatzeko modurik egongo ez litzatekeen zerbaiti.


Horretarako, batzuetan iristea ahalbidetzen duten prozesu kimikoak egin behar dira tenperatura oso altuak, burdinola hauek eskatuta.

Fusion adibideak

Jarraian, fusio prozesuen adibideen zerrenda dago, substantzia ezberdinekin eta tenperatura zein erreakzionatzen duten.

Helioa urtzeko tenperatura, -272 ° C-tan.
Hidrogenoa urtzeko tenperatura, -259 ° C-tan.
Izotza ur likidoan urtzea, tenperatura 0 ° C denean.
Nitrogenoaren fusioa, -210 ° C-ra iristen denean.
Artsenikoaren fusioa, 81 ° C-ra iristen denean.
Kloroaren urtze-tenperatura -101 ° C-tan.
Bromoaren fusioa, -7 ° C-ra iristen denean.
Osmioaren urtzea, tenperatura 3045 ° C denean.
Urrea likido bihurtzea, 1064 ° C-tan.
Molibdeno urtzea, 2617 ° -tan.
Zirkonioa urtzeko tenperatura, 1852 º C.
Frantzioaren urtze tenperatura, 27 ° C-tan.
Boroa urtzen 2300 ° C-tan.
Argonaren urtze tenperatura, -189 ° C-tan.
Radona urtzen, -71 ° C-ra iristen denean.
Alkohola likido bihurtzea, -117 ° C-tan.
Neoaren urtze tenperatura, -249 ° C-tan.
Kromoa urtzen 1857 ° C-tan.
Uranio likidoaren eraketa, 1132 ° C-tan.
Lutezioaren fusioa, 1656 ° C-tan.
Fluorearen fusioa, -220 ° C-ra iristen denean.
Merkurioaren urtzeko tenperatura, -39 ° C-tan.
Oxigenoaren urtze tenperatura, -218 ° C-tan.
Altzairu herdoilgaitzezko fusioa, 1430 ° C-tan.
Kloroformoa urtuz 61,7 ° C-tan.
Galioaren fusioa, 30 ° C-ra iristen denean.
Rubidioa urtzeko tenperatura, 39 ° C.
Tungstenoaren urtze tenperatura, 3410 ° C.
Fosforoaren urtze tenperatura, 44 ° C.
Potasioa urtzen 64 º C-tan.

Informazio gehiago?

  • Aldaketa fisikoen adibideak
  • Solidotze adibideak
  • Lurrunketa adibideak



Gaur Egun Ezaguna

Zilarra erauzteko prozesua
Energia eguneroko bizitzan