Suggerimento 1: Che tipo di elettrodomestico utilizza l'uso di hafnium?

Suggerimento 1: Che tipo di elettrodomestico utilizza l'uso di hafnium?

L'afnio è un metallo raro con una serie di proprietà preziose. È utilizzato nell'industria nucleare, si basa sulla produzione di potenti tubi radio. Nella vita di tutti i giorni è estremamente difficile incontrare l'afnio.

Che tipo di elettrodomestici usa l'afnio?
L'afnio è un metallo molto raro. Una tonnellata della crosta terrestre contiene solo quattro grammi di afnio. L'unico modo per ottenerlo è elaborare il minerale di zirconio e alcuni altri minerali. Negli zirconi tradizionali, è contenuto fino al 4% di ossido di afnio. Per ottenere questo metallo raro, lo zircone viene sciolto in acidi bollenti.

estrazione

Il paese più ricco di afnio è l'Australia. Più di 600 tonnellate di questo metallo sono concentrate qui. Le riserve totali di afnio sul pianeta sono stimate a 1.000 tonnellate. Anche in Russia un sacco di afnio - si trova in minerali come granito, baddeleyite, loparite, ecc.

proprietà

Esternamente, l'afnio ha l'aspetto di un metallo lucidodeflusso argenteo. L'afnio è molto refrattario e ha un'alta capacità di catturare i neutroni termici. L'afnio è chimicamente abbastanza inerte. Sulla sua superficie si forma un film di ossido che lo protegge dall'azione dei media aggressivi. Il miglior afnio si scioglie in acidi forti: azoto, acido fluoridrico e vodka reale.

applicazione

Nei dispositivi domestici, l'afnio non è praticamenteè usato È molto raro trovare magneti permanenti di superpotenza basati su leghe di afnio. Ma la possibilità di tenere in mano l'afnio appartiene ai proprietari di computer che girano su microprocessori della serie Intel Penryn. Tali processori, ad esempio, sono la famiglia Intel Core 2 Duo. In essi, i composti di afnio sono usati come dielettrico e l'hafnio ha trovato ampia applicazione nella produzione di potenti raggi di luce, la produzione di ugelli per motori a razzo e parti di reattori nucleari. L'ossido di afnio ha un punto di fusione molto alto e un buon indice di rifrazione: sulla base di esso, vengono prodotte qualità speciali del vetro per dispositivi di visione notturna, reti in fibra ottica e termocamere. Se si fondono carburo di tantalio con carburo di afnio, la lega più refrattaria al mondo si rivelerà. Il punto di fusione è più di 4200 gradi. Basati su afnio, rivestimenti compositi resistenti all'usura, elettrodi per la saldatura di argon e rivestimenti riflettenti per specchi a raggi X. Soffermiamoci su una versione più interessante dell'uso dell'afnio. L'isotopo di afnio chiamato 178m2 contiene così tanta energia in eccesso che, se esposto ai raggi X, può esplodere in maniera esplosiva. Così da un grammo di afnio-178m2 viene assegnata così tanta energia, quanti ne vengono assegnati all'esplosione di 50 kg di trotile.

Suggerimento 2: come viene prodotto l'uranio

La Russia è uno dei principali paesi produttori e fornitori di uranio in tutto il mondo. L'uranio è ampiamente usato nelle centrali nucleari, ma pochi sanno come ottenere e ricevere questo elemento.

Come viene prodotto l'uranio

istruzione

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Come altri metalli, l'uranio viene estratto nelle viscereDella Terra. Da qualche parte questo processo è completamente automatizzato, e rimane solo per i lavoratori premere i pulsanti e monitorare il funzionamento dell'apparecchiatura, ma in molti luoghi le rocce contenenti questo elemento chimico vengono estratte manualmente in miniere o cave, usando esplosivi e quindi trasportando pezzi di minerale in luogo della sua ulteriore elaborazione.

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Dopo di ciò, la roccia viene frantumata e mescolata conacqua. Questo viene fatto in modo che le impurità pesanti non necessarie si depositino rapidamente sul fondo e possano essere rimosse. Il lavoro continua con minerali di uranio secondario più leggeri.

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Nella fase successiva, usando un acido olisciviazione alcalina, l'uranio viene trasferito alla soluzione (il reagente viene selezionato in base alla valenza dell'elemento). Dopo questo, è possibile isolare direttamente l'uranio. Per questo vengono utilizzati metodi di scambio ionico e di estrazione. Durante la catena di successive reazioni di riduzione dell'ossidazione, la materia prima viene purificata da altri cationi presenti in esso, che a volte possono comportarsi come l'uranio, ma sono in realtà impurità nocive. Grazie alle tecniche di estrazione e scambio ionico, è possibile isolare l'uranio anche dai minerali contenenti una piccola quantità di questo elemento chimico.

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Per purificare l'uranio dal bario, dall'afnio e dal cadmio, suoè posto in una soluzione concentrata di acido nitrico, dopo di che la sostanza formata passa alcune purificazioni aggiuntive. Quindi, l'uranio viene cristallizzato, calcinato lentamente e trattato con idrogeno. Di conseguenza, viene formato un UO2 composto.

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L'ossido formato è esposto all'asciuttofluoruro di idrogeno a temperatura elevata. All'ultimo stadio, con l'aiuto del trattamento del magnesio o del calcio, si ottiene l'uranio metallico pronto per l'uso.

Suggerimento 3: da chi e quando sono stati scoperti gli elementi chimici

Gli scienziati chimici hanno scoperto gli scienziati anche prima del 1500anno, poi nel Medioevo, già nei tempi nuovi e continuano ad aprirsi ora. Ciò è stato promosso dallo sviluppo della scienza nell'età dell'Illuminismo, un salto industriale nella storia dell'umanità, scoperte in spettroscopia, meccanica quantistica e fusione nucleare. Quindi, quali elementi, da chi e quando sono stati fissati e inclusi nella tabella chimica?

Da chi e quando sono stati scoperti gli elementi chimici

istruzione

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Gli scienziati hanno scoperto il rame in tempi antichi,argento, oro, piombo, stagno, ferro e carbonio, così come altri elementi chimici - antimonio (prima del 3 mila anni aC), mercurio (fino al 1500 aC), zinco (circa 1300-1000 anni prima DC) e zolfo (circa 6 ° secolo aC).

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Il Medioevo ha dato all'umanità altre tre scoperte -arsenico (1250, l'autore non è noto), bismuto (1450 e il nome dello scopritore è anche sconosciuto) e fosforo, che nel 1669 fu scoperto dal marchio tedesco Hennig.

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Il XVIII secolo divenne più prolifico: nel 1735 Cobalto fu scoperto da Swede Brandt; nel 1748 platino lo spagnolo de Mendoza; nel 1751 il nickel Swede Kronshtedt; nel 1766 m 1772th idrogeno e azoto britannico Cavendish; nel 1774 l'ossigeno di J. Priestley; Con la partecipazione dello Scheede svedese, divenne noto manganese, cloro, bario, molibdeno e tungsteno; nel 1782 l'austriaco von Reichenstein scoprì un elemento del tellurio; nel 1789 l'uranio e lo zirconio il tedesco Klaproth; nel 1790 gli inglesi Crawford e Klaproth scoprirono lo stronzio; nel 1794 l'ittrio fu scoperto da Finn Gadolin, nel 1795 il titano tedesco Klaprot e il francese cromato e berillio L. Voklen.

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Altri elementi chimici divennero noti in19 secolo: nel 1801 Hatchet - niobio; nel 1802 Ekeberg - tantalum; nel 1803 Wollaston e Berzelius scoprirono palladio e cerio; nel 1804, gli scienziati della Gran Bretagna scoprirono l'iridio, l'osmio e il rodio; Il britannico Davy nel 1807 ne trovò due contemporaneamente: sodio e potassio; boro nel 1808 - Gay-Lussac, calcio e magnesio nello stesso anno lo stesso Davy; lo iodio fu trovato nel 1811 da Courtois; cadmio - 1817th Stromeyer; selenio - nello stesso Berzelius; litio - quindi lo svedese Arfedson; silicio nel 1823 a Berzelius; vanadiy: nel 1830 Swede Sefström; la scoperta di tre elementi (lantanio, erbio e terbio) avvenne con la partecipazione dello svedese Mosander; il rutenio nel 1844 a Kazan fu scoperto da Klaus; rubidio e cesio - nel 1861 - Bunsen e Kirchhoff; tallio - nel 1861 Crookes; indie: nel 1863 i tedeschi Reich e Richter; gallio - nel 1875 il francese Lecoq de Boisbadran; itterbio - nel 1878 lo svedese Marignac; tulio - nel 1879 Kleve; Samaria - nel 1879, Lecoq de Boisbadran; olmio - nel 1879 Kleve; scandio - nel 1879 Swede Nilsson; praseodimio e neodimio - nel 1885 l'austriaco Auer von Welsbach; fluoro - nel 1886, Moissan; germania - nel 1886 Winkler; Gandolia e disprosio - nello stesso anno Lecoq de Boisbadran; Argon, elio, neon, xeno e krypton - nel 1898 gli inglesi Ramsay e Traverse; polonio e radio - nel 1898 la coppia di Curie; radon - nel 1899 British Owens e Reesenford e nello stesso anno il francese Debearn scoprì l'actinio.

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Nel 20 ° secolo, scienziati di diversi paesi hanno trovato quanto segueelementi chimici: europio - nel 1901 Demarse; lutezio: nel 1907 il francese Urben; protactinium - nel 1918 la squadra di specialisti tedeschi; afnio: nel 1923 i Danesi Koster e Heveshi; renio - nel 1927 il tedesco Noddak; tecnezio: nel 1937 un gruppo di scienziati provenienti dagli Stati Uniti e dall'Italia; Francia - nel 1923 il francese Perey; agli sforzi dei ricercatori americani, l'umanità è responsabile della fama di astato, nettunio, plutonio, americio, curio, promezio, berkelia, california, einsteinia, fermio e mendelevia; nella regione di Mosca di Dubna nel XX secolo, furono trovati Nobel, Lawrence, Rutherford, Dubni, Seaborgius e Bury; in Germania negli anni '80 trovò meitneria, Hussia, darstadtium, raggi xe copernicie, e nel 1999 e nel 2000 nella stessa Dubna trovarono fleurovy e Livermory.

Suggerimento 4: batterie AA e altri alimentatori per la tecnologia digitale

Per la fornitura della maggior parte elettronica domestica evengono utilizzati dispositivi elettrici batterie AA e AAA. Di norma, sono batterie al carbone-zinco, alcaline o al litio.

Batterie AA e altre fonti di alimentazione per la tecnologia digitale
Come fonti di energia nel modernodispositivi elettronici utilizzano batterie ricaricabili e non ricaricabili. Spesso vengono in due taglie: AA e AAA. Nella vita di tutti i giorni vengono definiti "dita" e "dita piccole": qualsiasi fonte di energia utilizzata nell'elettronica di consumo funziona secondo un principio. La batteria è una tazza di metallo in cui vi è un elettrolita e una canna. L'asta svolge la funzione dell'anodo e il vetro - il catodo. Quando il circuito viene acceso dal catodo, le cariche elettriche iniziano a trasferirsi sull'anodo e si crea una corrente elettrica.

Batterie ricaricabili di carbone e zinco

A seconda del materiale da cui provengonoprodotto, le batterie possono avere caratteristiche diverse. Le batterie più comuni sono carbone-zinco. Usano una barra di grafite come catodo e un vetro di zinco come anodo. L'elettrolito nelle batterie carbone-zinco è una soluzione acida. Tali batterie hanno una capacità ridotta e sono ampiamente utilizzate in torce tascabili, lettori e altri dispositivi domestici.

Batterie alcaline

In confronto con le batterie carbone-zinco,le cellule di zinco-manganese hanno una capacità molto maggiore. In essi, l'anodo è costituito non da grafite, ma da ossido di manganese. Come elettrolita nelle cellule di zinco-manganese viene utilizzata una soluzione di alcali. Nella vita di tutti i giorni tali batterie sono chiamate alcaline.

Batterie al litio

Una capacità ancora maggiore è posseduta dal litiobatterie. Per fare un confronto, la normale capacità delle batterie carbone-zinco è di 300-600 milliampere all'ora, e per le batterie al litio - oltre 2000 milliampere all'ora. Nelle fonti di approvvigionamento di litio, l'asta di litio viene usata come anodo e come elettrolito una miscela di sostanze organiche. Le batterie al litio possono funzionare molto a lungo, mentre sono vantaggiosamente diverse dal resto delle batterie in quanto non vengono quasi scaricate in uno stato non connesso. Le batterie al litio e alcaline sono disponibili nei casi AAA e AA. A causa dell'alta capacità delle batterie al litio, possono essere di piccole dimensioni. Negli accumulatori su disco vengono utilizzati anodi di litio "compresse". Le batterie al litio disco sono utilizzate negli orologi da polso e forniscono alimentazione di backup al BIOS sui computer. Le batterie al litio cilindriche sono utilizzate in fotocamere digitali, videocamere, ecc.

Suggerimento 5: come determinare l'area del cilindro

La forma geometrica cilindrica viene utilizzata nella produzione di motori per automobili, altri dispositivi tecnici e domestici e non solo. Determinare zona cilindro, devi trovare la sua intera superficie.

Come determinare l'area di un cilindro

istruzione

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Secondo la definizione di Euclide, si forma un cilindronello spazio come risultato della rotazione del rettangolo. Un altro matematico, Cavalieri, diede a questa figura una definizione più generale sotto forma di rotazione della generatrice di una linea retta. La rotazione avviene lungo una determinata linea guida, che, nel caso più semplice, è un cerchio. Tuttavia, la base cilindro può essere una qualsiasi figura chiusa.

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Le basi sono sempre parallele tra loro e uguali. Inoltre, queste proprietà sono possedute da due sezioni trasversali, oltre a formare segmenti. Determinare zona cilindro, dobbiamo usare la formula: S = Sb + 2 • Quindi, dove Sb - zona della superficie laterale, zona base.

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Se espandi il cilindro più semplice e circolare lungo l'asse di rotazione, ottieni un rettangolo con lati pari al perimetro della base e all'altezza cilindro. Secondo la formula dell'area di questa figura bidimensionale, è uguale al prodotto della lunghezza della base all'altezza. di conseguenza, zona superficie laterale cilindro è il risultato di moltiplicare il perimetro della base per l'altezza: Sb = Po • h.

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Il rettangolo considerato e due cerchi della base sono chiamati scansione cilindro. Questo termine è usato quando si creano disegni tecnici. Il perimetro del cerchio è uguale al doppio prodotto del suo raggio per il numero π, da cui: Sb = 2 • π • R • h.

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Resta da trovare l'area dei terreni cilindro. Sono anche legati al numero π e dipendono dal raggio R: So = π • R².

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Sostituire i valori nella formula di base: S = 2 • π • R • h + 2 • π • R² = 2 • π • R • (h + R).

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Il generalizzato cilindro La linea guida è una polilinea, ela corrispondente superficie cilindrica può essere rappresentata come una serie di rettangoli formati da coppie di linee generatrici parallele. Le sezioni trasversali in questo caso sono poligoni e zona un tale cilindro è definito in modo simile all'area della superficie totale del prisma.