30融合の例
その他 / / July 04, 2021
ザ・ 融合 の状態変化で構成されます 案件 状態で 固体 に 液体. このタイプの遷移は、 温度 その固形物が獲得するのは、融点と呼ばれる特定の温度まで上昇します。 例えば: ヘリウムの融解温度は-272°Cです。
この点を越えると 逆方向つまり、液体の温度が凝固点に達するまで(多くの場合、融点に等しいが反対の符号で)低下すると、 固化または凍結 液体、および反対の効果が発生します。 凝固について話すとき、このプロセスが発生するためには、液体の圧力を上げることも必要であることを考慮に入れる必要があります。
融点
ザ・ 融点 固体物質が液体に変わる温度です。 この特性は圧力に依存し、それぞれの特性です 物質.
したがって、融点を使用して、 純度の程度 不純物が見つかると、化合物の融点が大幅に低下するためです。
州とその変化の重要性
ザ・ 固体および液体 触覚によって物体が知覚できる2つの状態は次のとおりです。
固体は、形状や体積の変化に耐性があり、ほとんどの場合、粒子が互いに接近して組織化されているという特徴があります。
一方、液体は、広い圧力範囲にわたって流体で一定の形状をしています。 ほとんどの場合、それらはそれらを含む容器のような形をしています。
それぞれの特性の違い 集約の状態 それらは、温度または圧力の変化、場合によっては両方の変化によって一方から他方に切り替える機能を作成し、人間にとって非常に価値があります。
ファウンドリ
フュージョンが使われている分野はたくさんありますが、その中でも際立っているのは 冶金.
鋳造は、金属または他の化合物が使用するプロセスです 固体から液体状態への変化、通常は空洞に導入され、そこで固化して新しい形状を獲得し、その固体の形ではそれを変更する方法がありませんでした。
そのために、時々それらは行われなければなりません 化学プロセス これらのファウンドリが要求する非常に高い温度に到達することを可能にします。
融合の例
これは、さまざまな物質とそれらが溶融する温度での溶融プロセスの例のリストです。
ヘリウムの融解温度、-272°C。 |
水素融解温度、-259°C。 |
温度が0°Cのときに氷が液体の水に溶ける。 |
-210°Cに達したときの窒素核融合。 |
614°Cに達したときのヒ素の融合。 |
塩素の融解温度、-101°C。 |
-7°Cに達したときの臭素の融合。 |
温度が3045°Cのときのオスミウムの融解。 |
1064°Cでの金の液体への変換。 |
2617°Cで溶融するモリブデン。 |
ジルコニウムの溶融温度、1852°C。 |
フランシウムの融解温度、27°C。 |
2026°Cで溶けるホウ素。 |
アルゴン融解温度、-189°C。 |
-71°Cに達するとラドンが溶ける。 |
-117°Cでのエタノールの液体への変換。 |
ネオンの融解温度、-249°C。 |
1857°Cで融解するクロム。 |
1132°Cでの液体ウランの形成。 |
1656°Cでのルテチウム融合。 |
-220°Cに達したときのフッ素の融合。 |
水銀の融解温度、-39°C。 |
-218°Cでの酸素の融解温度。 |
ステンレス鋼の融合、1430°Cで。 |
61.7°Cで融解するクロロホルム。 |
30°Cに達したときのガリウムの融合。 |
ルビジウムの融解温度、39°C。 |
タングステンの溶融温度、3410°C。 |
リンの融解温度、44°C。 |
64°Cで融解するカリウム。 |
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