- 10 geriausių skysčių elementų pavyzdžių
- 1- bromas (Br)
- 2 - gyvsidabris (Hg)
- 3 - Francio (Fr)
- 4- Galliumas (Ga)
- 5- Cezio (Cs)
- 6- Rubidijus (Rb)
- 7- Vanduo (H
- 8- Žalia nafta
- 9- variklio alyva
- 10- antifrizas (etilenglikolis)
- Nuorodos
Kad skystos elementai yra tie, kurie pobūdžio sąlygomis įprastai temperatūrai ir slėgiui, bet jokiu būdu nustatyti atsižvelgiant į konteinerio, kur jie yra formą.
Nors skystieji elementai neturi apibrėžtos formos, jie turi skirtingas savybes, kurias verta pabrėžti, pavyzdžiui, tūrį, kurį užima šis elementas.
Skysčiai taip pat turi sanglaudą, kuri yra traukos jėga tarp vienodų molekulių; ir adhezija, kuri yra traukos jėga tarp skirtingų molekulių.
10 geriausių skysčių elementų pavyzdžių
1- bromas (Br)
Tai rausvai rudas elementas, priklausantis halogenų šeimai. Kaip ir visos šios medžiagos, ji yra druską formuojanti medžiaga, taip pat sąveikoje veikia kaip oksiduojanti medžiaga.
Jis gali būti naudojamas įvairiai. Vienas iš jų yra antipirenas, izoliuojantis ugnį nuo deguonies. Jis taip pat gali būti naudojamas kaip prieštraukulinis vaistas medicinoje.
2 - gyvsidabris (Hg)
Tai yra metalinis baltasis elementas ir tai yra vienas iš nedaugelio metalų, kurie taip pat yra skysti.
Kaip pereinamasis metalas, gyvsidabris turi labai aukštą virimo temperatūrą - beveik 630 ° K. Vienu metu gyvsidabris buvo plačiai naudojamas įvairiuose artefaktuose.
Labiausiai žinomas yra termometro naudojimas, tačiau pastaruoju metu buvo bandoma sumažinti jo naudojimą dėl jo toksiškumo.
3 - Francio (Fr)
Tai vario spalvos elementas, priklausantis šarminių metalų šeimai. Jis pasižymi tuo, kad paskutinėje orbitoje turi vieną elektroną ir yra linkęs jį prarasti dėl mažo elektroninio giminingumo.
Dėl savo nestabilumo jis neturi komercinės paskirties.
4- Galliumas (Ga)
Tai pilkšvas elementas, priklausantis py bloko metalams ir turintis platų skysčio temperatūros diapazoną; dėl šios priežasties jis naudojamas aukštos temperatūros termometruose.
Dėl savo laidžių savybių jis taip pat plačiai naudojamas tranzistorių ir šaldymo prietaisų gamyboje.
5- Cezio (Cs)
Tai yra bronzos spalvos elementas, kuris priklauso šarminių metalų šeimai ir yra labiausiai reaktyvus iš jų.
Jis gali būti naudojamas daugiausiai, pradedant fotoelementų pritaikymu ir baigiant karinėmis infraraudonųjų spindulių signalo lempomis.
6- Rubidijus (Rb)
Tai yra sidabro spalvos elementas, priklausantis šarminių metalų šeimai, todėl jis tampa reaktyviu metalu.
Jis naudojamas labai panašiai kaip cezis; tačiau skirtingai nuo šio, rubidžio yra daug gausiau žemės plutoje.
Rubidis gamina kristalus, kurie naudojami naktinio matymo įrangoje ir optinio pluošto sistemose.
7- Vanduo (H
Tai molekulė, sudaryta iš dviejų vandenilio atomų ir vieno deguonies atomo, sujungtų jungtimis, vadinamomis vandenilio tiltais, kurios yra labai stiprios ir apsunkina atskyrimą.
8- Žalia nafta
Tai yra kelių anglies komponentų ir darinių mišinys, kuris valomas ir distiliuojamas, kad juos atskirtų.
Po šios procedūros galima pasidaryti begalę gaminių, tokių kaip benzinas, plastikas, vaistai ir kt.
9- variklio alyva
Tai klampus skystis, kurio tankis mažesnis nei vandens. Jis naudojamas kaip įvairių tipų mašinų tepimo priemonė, nes sumažina trintį tarp dalių ir apsaugo nuo dėvėjimosi.
10- antifrizas (etilenglikolis)
Tai yra skystis, naudojamas varikliuose reguliuoti jų temperatūrą, nes temperatūros pokyčiai jo nedaro.
Nuorodos
- Changas, R. (2010). Chemija (10-asis leidimas) „McGraw-Hill Interamericana“.
- Tournier, R., & Bossy, J. (2016). He-4 stiklo fazė: Skystų elementų modelis. Cheminės fizikos laiškai, 658, 282–286. doi: 10.1016 / j.cplett.2016.06.070
- Li, G., Shen, B., Wang, Y., Yue, S., Xi, Y., An, M., & Ren, K. (2015). Elementinio gyvsidabrio pašalinimo iš trijų kietų atliekų trijų biologinių dalelių palyginamasis tyrimas. Degalai, 145, 189–195. doi: 10.1016 / j.fuel.2014.12.083
- Tian, L., Mao, W., Sun, Y., ir Liu, X. (2006). bromas. „Acta Crystallographica“ E skyrius, 62 (7), m1675. doi: 10.1107 / S1600536806024032
- Rutigliano, G., Cerfeda, S., ir Margari, F. (1980). ištirti rubidžio chlorido kinetinį ir biologinį prieinamumą. Clinica Terapeutica, 94 (6), 679-686.