ෆෙරස් සහ ෆෙරස් නොවන ද්‍රව්‍ය

කර්තෘ: Laura McKinney
මැවීමේ දිනය: 3 අප්රේල් 2021
යාවත්කාලීන දිනය: 1 ජුලි 2024
Anonim
කම්පනය !!! මෙම බියජනක නිවසේදී යක්ෂයෙකු විසින් මියගිය ආත්මයන් ගසාගෙන යයි
වීඩියෝ: කම්පනය !!! මෙම බියජනක නිවසේදී යක්ෂයෙකු විසින් මියගිය ආත්මයන් ගසාගෙන යයි

අන්තර්ගතය

ඔබ ගැන කතා කරන විට ෆෙරස් ද්රව්යසහ ෆෙරස් නොවන (හෝ ෆෙරික්), එහි එක් අංගයක් ලෙස යකඩ තිබීම හෝ නොතිබීම මත පදනම්ව ලෝහ ද්‍රව්‍ය ගැන පමණක් සඳහන් කරයි.

පිරිසිදු යකඩ හැර (එහි විවිධ ශ්‍රේණි වල) හැර, බොහෝ ෆෙරස් ලෝහ යනු මිශ්‍ර ලෝහ වල නිෂ්පාදන හෝ යකඩ හා අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර නිෂ්පාදන ය, කාබන් වගේ. ෆෙරස් නොවන ලෝහ මූලද්‍රව්‍ය විය හැකි අතර (එකකින් සෑදී ඇත පරමාණුක මූලද්රව්යය) හෝ යකඩ වලින් තොර වෙනත් මිශ්‍ර ලෝහ.

ෆෙරස් ද්‍රව්‍යමය ගුණාංග

පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ හතරවන වඩාත් සුලභ ලෝහ වර්ගය වන ෆෙරස් ද්‍රව්‍ය ඒවායේ සංයෝජනයේදී ෆෙරස් නොවන ද්‍රව්‍ය වලින් කැපී පෙනේ ප්‍රතිරෝධය, නොගැලපීම, තාපය හා විදුලිය අධික ලෙස සන්නයනය කිරීම, ඔවුන්ගේ වාත්තු කර්මාන්තයෙන් සහ නව ව්‍යාජ ඒවායින් ඒවා නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව, නමුත් සියල්ලටත් වඩා චුම්භක බලයන්ට එහි ඉහළ ප්‍රතිචාරය සඳහා (ෆෙරෝ චුම්භකවාදය).


දෙවැන්නකට ස්තූතිවන්ත වන්නට, ෆෙරස් ද්‍රව්‍ය චුම්භක වෙන් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි තුළින් නාගරික අපද්‍රව්‍ය වල ෆෙරස් නොවන ඒවායින් වෙන් කළ හැකිය.

එයට හේතු වී ඇත්තේ ගෘහස්ථ අපද්‍රව්‍ය වලින් 1 සිට 2% අතර ප්‍රමාණයක් (විශේෂයෙන් ආහාර ටින්) නිසා ලොව පුරා කාර්මික මට්ටමින් ඔවුන්ට ඉහළ ඉල්ලුමක් පැවතීමයි. සාපේක්ෂව එහි අඩු මිල සහ අනෙකුත් ලෝහ සමඟ මිශ්‍ර කිරීමේ හැකියාව නිසා නව ගුණාංග ලබා ගැනීමට සහ ඒවායේ ගුණාංග වැඩි දියුණු කිරීමට.

ෆෙරස් ද්‍රව්‍ය වර්ග

සියලුම ෆෙරස් ලෝහ ඒවා සෑදෙන මූලද්‍රව්‍යයන්ට අනුව මෙම වර්ග තුනෙන් එකකට ගැලපේ:

  • පිරිසිදු යකඩ සහ මෘදු යකඩ. ඉතා අඩු කාබන් ප්‍රමාණයක් සමඟ හෝ දුර්ලභ වුවද සංශුද්ධතාවයෙන්.
  • වානේ. යකඩ මිශ්‍ර ලෝහ සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය (ප්‍රධාන වශයෙන් කාබන් සහ සිලිකන්), අවසාන ද්‍රව්‍ය කිසි විටෙකත් අන්තර්ගතයෙන් 2% නොඉක්මවයි.
  • ෆවුන්ඩර්. 2%ට වඩා වැඩි මිනුමක කාබන් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය තිබීමත් සමඟ.

ෆෙරස් ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ

  1. පිරිසිදු යකඩ. පෘථිවියේ බහුලව දක්නට ලැබෙන මෙම ද්‍රව්‍යය අ ලෝහ චුම්භක ධාරිතාවයේ රිදී අළු, දැඩි දෘඩතාව සහ ඝනත්වය. එය එකම මූලද්‍රව්‍යයේ පරමාණු වලින් 99.5% ට සම්බන්ධ වූ විට එය නිර්මල ලෙස සැලකෙන අතර කෙසේ වෙතත් එය එතරම් ප්‍රයෝජනවත් නොවේ. අස්ථාවරත්වය (එය බිඳෙන සුළුයි), එහි ඉහළ ද්‍රවාංකය (1500 ° C) සහ සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ වේගයෙන් ඔක්සිකරණය වීම.
  2. මිහිරි යකඩ. ලෙසද හැඳින්වේ යකඩ යකඩඑහි ඉතා අඩු කාබන් ප්‍රමාණයක් ඇත (එය 1%දක්වා ළඟා නොවේ) වන අතර එය දැනට පවතින පිරිසිදු වාණිජ යකඩ වලින් එකකි. එය ඉතා ඉක්මණින් සිසිල් වී ඝණීවන බැවින් ඉතා අධික උෂ්ණත්වයකට රත් කර රතු පාටට මිටියෙන් මිශ්‍ර කිරීමෙන් පසු මිශ්‍ර ලෝහ හා ප්‍රෝඩාවන් සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වේ.
  3. කාබන් වානේ. ඉදිකිරීම් වානේ ලෙස හැඳින්වෙන එය වානේ කර්මාන්තයේ නිපදවන ප්‍රධාන යකඩ ව්‍යුත්පන්නයක් වන අතර එය ලෝකයේ බහුලව භාවිතා වේ. එය කාබන් මිශ්‍රණයෙන් විචල්‍ය සමානුපාතිකව නිපදවනු ලැබේ: මෘදු වානේ වලින් 0.25%, අර්ධ මිහිරි වලින් 0.35%, අර්ධ දෘඩ 0.45% සහ තද 0.55%.
  4. සිලිකන් වානේ. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් සඳහා විදුලි වානේ, චුම්භක වානේ හෝ වානේ ලෙසද හැඳින්වෙන අතර එය වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ කුමන කර්මාන්තයේ දැයි දැනටමත් හෙළිදරව් කර ඇති අතර එය විචල්‍ය සිලිකන් (0 සිට 6.5%දක්වා) මෙන්ම මැන්ගනීස් නිෂ්පාදනයක් වේ සහ ඇලුමිනියම් (0.5%). එහි ප්‍රධාන ගුණාංගය නම් ඉතා ඉහළ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් තිබීමයි.
  5. මල නොකන වානේ. විඛාදනයට එහි ඉහළ ප්‍රතිරෝධය සහ ඔක්සිජන් ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් මෙම යකඩ මිශ්‍ර ලෝහය ඉතා ජනප්‍රියයි (ඔක්සිකරණය), ක්‍රෝමියම් (අවම වශයෙන් 10 සිට 12% දක්වා) සහ මොලිබ්ඩිනම් සහ නිකල් වැනි අනෙකුත් ලෝහ වලින් එහි නිෂ්පාදනයේ නිෂ්පාදනය.
  6. ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ. සින්ක් තට්ටුවකින් ආවරණය කර ඇති යකඩ සඳහා මෙය නම් කර ඇති අතර එය ඔක්සිකරණය කළ හැකි ලෝහයක් බැවින් වාතයෙන් ආරක්ෂා වන අතර විඛාදනය සැලකිය යුතු ලෙස මන්දගාමී කරයි. පයිප්ප කොටස් සහ ජලනල මෙවලම් සෑදීම සඳහා මෙය අතිශයින් ප්‍රයෝජනවත් වේ.
  7. දමස්කස් වානේ. මෙම විශේෂිත මිශ්‍ර ලෝහයේ මූලාරම්භය යැයි උපකල්පනය කරනුයේ 11 සහ 17 වන සියවස් අතර මැද පෙරදිග (සිරියානු ඩැමස්කස්) වන අතර, මෙම ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද කඩු යුරෝපයේ බහුල ලෙස උපුටා දක්වන ලද අතර ඒවායේ දැඩි දෘඩතාව සහ "බොහෝ දුරට සදාකාලික "මායිම .. අද එය පුළුල් පරාසයක පිහි සහ යකඩ කැපීමේ උපකරණ සඳහා ප්‍රතිනිර්මාණය කර ඇතත් එකල එය ලබා ගැනීමට භාවිතා කළ තාක්‍ෂණය කුමක්ද යන්න තවමත් විවාදාත්මක ය.
  8. යකඩ "වුට්ස්”. මෙම වානේ සාම්ප්‍රදායිකව ලබා ගන්නේ යකඩ අවශේෂ (ලෝපස් හෝ pigරු යකඩ) අධික උෂ්නත්වයේ උඳුන් වල එළවළු සම්භවය සහ වීදුරු අඟුරු සමඟ මිශ්‍ර කිරීමෙනි. මෙම මිශ්‍ර ලෝහයේ කාබයිඩ් රාශියක් ඇති අතර එය විශේෂයෙන් දෘඩ හා විරූපී නොවන ඒවා බවට පත් කරයි.
  9. යකඩ තහඩු. ඉහළ ඝනත්වයකින් හා බිඳෙනසුලු (සුදු යකඩ යකඩ) හෝ වඩාත් ස්ථායී හා යන්ත්‍රෝපකරණ (වාත්තු යකඩ අළු) ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා යකඩ වලට භාජනය වන ඉහළ කාබන් ප්‍රමාණයක් ඇති මිශ්‍ර ලෝහ සඳහා (සාමාන්‍යයෙන් 2.14 ත් 6.67%අතරත්) මෙය නම් කෙරේ.
  10. පර්මලෝයි. කර්මාන්තයේ සංවේදක, චුම්භක හිස් සහ වෙනත් උපකරණ සෑදීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන ඉහළ චුම්භක පාරගම්යතාව සහ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය මගින් සංලක්ෂිත යකඩ හා නිකල් වල විවිධ ප්‍රමාණයේ චුම්භක මිශ්‍ර ලෝහය.

ෆෙරස් නොවන ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ

  1. තඹ. රසායනික සංකේතය Cu සමඟ එය ආවර්තිතා වගුවේ එක් අංගයකි. ලෝහයකි ductile විදුලිය හා තාපය හොඳ සම්ප්‍රේෂකයක්, එය විදුලි සංදේශනාවල බහුලව භාවිතා කරන අතර දෘඩතාව අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා එතරම් භාවිතා නොකරන්නේ එබැවිනි.
  2. ඇලුමිනියම්. තවත් විශිෂ්ට විදුලි හා තාප සන්නායකයක් වන ඇලුමිනියම් යනු වර්තමානයේ වඩාත් ජනප්‍රිය ලෝහයක් වන අතර එහි අඩු ඝනත්වය, සැහැල්ලු බව සහ අඩු ඔක්සිකරණය මෙන්ම ඉතා අඩු විෂ සහිත බව නිසා එය ආහාර බහාලුම් සෑදීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
  3. ටින්. වානේ ඔක්සිකරණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන එය ඝන, දීප්තිමත් වර්‍ණ ලෝහයක් වන අතර, එය නැමුණු විට "ටින් හ." නමින් හැඳින්වෙන හැලහැප්පීමක් නිකුත් කරයි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී එය ඉතා මෘදු හා නම්‍යශීලී වන නමුත් රත් වූ විට එය බිඳෙනසුළු හා බිඳෙන සුළු වේ.
  4. සින්ක්. මලකඩ හා විඛාදනයට ඉතා ප්‍රතිරෝධී වන අතර එම නිසා ගැල්වනයිස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී එය බොහෝ විට භාවිතා වේ, මෙම මූලද්‍රව්‍යය සැහැල්ලු හා මිල අඩු වන අතර එම නිසා එය අපේ කාලයේ ඉහළ කාර්මික ඉල්ලුමක් පවතී.
  5. පිත්තල. එය තඹ සහ සින්ක් මිශ්‍ර ලෝහයකි (5 සිට 40%දක්වා), එමඟින් ඒවායේ සැහැල්ලු බව සහ අඩු ඝනත්වය ඉවත් නොකර ලෝහ දෙකේම ආතන්ය ශක්තිය වැඩි කරයි. දෘඩාංග, ජලනල කොටස් සහ මෙවලම් නිෂ්පාදනය සඳහා එය බහුලව භාවිතා වේ.
  6. ලෝකඩ. තඹ මත පදනම් වූ මිශ්‍ර ලෝහයක් සහ ටින් 10% ක් එකතු කිරීමෙන් මෙම ලෝහය ලබා ගන්නා ලද්දේ මිනිස් ඉතිහාසයේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ පිත්තල වලට වඩා වැඩි ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති ලෝහයක් වන අතර එහි නම ලබා දෙන තෙක් ශිෂ්ටාචාරයේ වයස. වෙනත් දහස් ගණනක් භාවිතයන් අතර එය ප්‍රතිමා, උපාංග කැබලි සහ යතුරු වල භාවිතා වේ.
  7. මැග්නීසියම්. පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ ඉතා බහුල වන අතර මුහුදේ ජලයේ දිය වී ඇති මෙම ලෝහ මූලද්‍රව්‍යය සාමාන්‍යයෙන් නිදහස් ස්වභාවයේ ස්වභාව ධර්මයේ දක්නට නැති නමුත් විශාල සංයෝග වල කොටසක් ලෙස පෘථිවියේ ජීවීන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය අයන වලින් සමන්විත වේ. . ජලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර අධික ලෙස දැවෙන සුළුයි.
  8. ටයිටේනියම්. වානේ වලට වඩා සැහැල්ලු නමුත් විඛාදනයට හා දෘඩතාවයට වඩා ඔරොත්තු දෙන ස්වභාවධර්මයේ බහුල ලෝහයක් (කිසි විටෙකත් පිරිසිදු තත්වයේ නැත) නමුත් මිනිසා සඳහා මිල අධික බැවින් එය බහුලව භාවිතා නොවේ. වෛද්‍ය කෘතීම කෘතිම නිෂ්පාදනය සඳහා එය නිතර භාවිතා වේ.
  9. නිකල්. තවත් ලෝහමය රසායනික මූලද්‍රව්‍යයක් වන රිදී-සුදු සහ ductile, මෘදු, දෘඩ, ඔක්සිකරණයට ප්‍රතිරෝධී වන අතර, ෆෙරස් නොවුනත්, ඉතා කැපී පෙනෙන චුම්භක ගුණ ඇත. එය බොහෝ දෙනෙකුට ද වැදගත් කොටසකි කාබනික සංයෝග අත්යවශ්ය.
  10. රන්. තවත් වටිනා ලෝහයක්, සමහර විට එහි වාණිජමය හා ආර්ථිකමය ඇගයීම නිසා වඩාත් ප්‍රසිද්ධ හා වඩාත්ම කැමති. එහි වර්ණය දීප්තිමත් කහ පැහැයක් ගන්නා අතර එය සයනයිඩ්, රසදිය, ක්ලෝරීන් සහ විරංජක වලට ප්‍රතික්‍රියා කරන ductile, නම්‍යශීලී හා බර ද්‍රව්‍යයකි.

එය ඔබට සේවය කළ හැකිය: විනාශ කළ හැකි ද්‍රව්‍ය සඳහා උදාහරණ



සිත්ගන්නාසුලු ප්රකාශන

දිගු වචන
නොදියුණු රටවල්
වැඩ පිළිවෙල