ဖွဲ့စည်းခြင်းအလယ်တန်းပညာရေးနှင့်ကျောင်းများ

ရူပတွန် - ဓာတုဒြပ်စင်။ ပုံသေနည်းကရူပတွန်

ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုဟ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများ, အော်ဂဲနစ်နှင့်ဓာတ်သတ္တုတ္ထုများတစ်ခုဗဟုတည်ရှိ။ ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မယ့်လူကိုပိုသန်းတစ်ဝက်ထက်အော်ဂဲနစ်ကမ္ဘာ၏အဆောက်အဦများနှင့်ကပြင်ပမှာထက်ပိုမို 500,000 နေဖြင့်ဖန်တီးနှင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီကိန်းဂဏန်းဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနိုင်ငံပေါင်းတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ကမြှင့်တင်ကြသည်, ဆဲရပ်နေမပြုလုပ်, ကြီးထွားလာနေပါတယ်။

သို့သော်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုမပင်ဖြစ်သည်။ နှင့်တ္ထုများ၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအမျိုးမျိုးဟာ 118 ဓာတုဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သညျဆောကျဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒါကတကယ်ကြီးမြတ်ပဲ! ၏ periodic system ကို ဓာတုဒြပ်စင်အသေးစိတ်အတွက်အော်ဂဲနစ်နှင့်အော်ဂဲနစ်ကမ္ဘာ၏မတူကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။

ဓာတုဒြပ်စင်များခွဲခြား

အတော်ကြာရွေးချယ်စရာ gradation ဒေတာအဆောက်အဦများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဓာတုဗေဒအတွက် Periodic ဇယားတွေနဲ့အုပ်စုနှစ်စုခွဲ:

  • သတ္တုဒြပ်စင် (အများစု);
  • nonmetals (အနိမ့်စိတျအပိုငျး) ။

သောထပထမဦးဆုံးဒြပ်စင်၎င်းဒြပ်စင်ကိုမှဘိုရွန်များမှအယူအဆထောင့်ဖြတ်နယ်စပ်ကိုအောက်တွင်တည်ရှိသည်, ဒုတိယ - အထက်ပါသူတွေကို။ သို့သော်ဤခွဲခြားဖို့ချွင်းချက်ရှိပါသည်ဥပမာ, သံဖြူ (- သတ္တုနှင့်အခြား - တစ် nonmetal alpha- နှင့် beta ကို-ပုံစံ, အရာတစျခုတှငျတည်ရှိ) ။ ထို့ကြောင့်, ခွဲခြာဟုခေါ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောမူကွဲလုံးဝမမျှတဘူးလို့ရတယ်။

ဒါ့အပြင်ဓာတုဒြပ်စင်သည် Periodic စနစ်ကအဆုံးစွန်သောများ၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အညီခွဲခြားနိုင်ပါသည်။

  1. ပုံမှန်သတ္တုများ, အဓိကအုပ်စုတစ်စု 1.2 အုပ်စုသည် (ဖယ်ထုတ်ပြီး beryllium) ၏ဒြပ်စင် - အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများ (လျှော့ချ) ရှိခြင်း။
  2. အက်ဆစ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိခြင်း (၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများ) - ပုံမှန် nonmetals ။ အဓိကအုပ်စုများခွဲအုပ်စုများ၏ 6.7 Element တွေကို။
  3. Amphoteric ဂုဏ်သတ္တိများ (dual-) - ထိပ်တချို့၏အားလုံးသတ္တုနှင့် sub-အုပ်စုများ။
  4. ဒြပ်စင် nonmetals, နှင့် (တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်. ) အေးဂျင့်ကိုလျှော့ချသကဲ့သို့အောက်ဆိုဒ်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြပါ။

အများစုကတော့ဒါဓာတုဒြပ်စင်များလေ့လာခဲ့သည်။ 8 တန်းကျောင်းကိုမူလကရုရှားအတွက်ဇာတ်ကောင်အမည်များနှင့်အသံထွက်ကိုအောကျမေ့အပေါငျးတို့သအဆောက်အဦတွေကိုလေ့လာဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအနာဂတ်အတွက်အရည်အချင်း mastering ဓာတုဗေဒများအတွက်လိုအပ်ချက်, အရာအားလုံးရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတုဗေဒအတွက် periodic table သားသမီးများ၏မြင်ကွင်းကို၏လယ်ပြင်တွင်အစဉ်အမြဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်အသုံးအများဆုံးသောသူတို့ကို reactivity ကိုနေဆဲဖြစ်သင့်သိရန်။

ဒီစနစ်အတွက်အထူးအဖွဲ့အဋ္ဌမကြာပါသည်။ အဆိုပါအဓိကအဖွဲ့ခွဲ၏ဒြပ်စင်မြင့်မြတ်သောဟုခေါ်ကြသည် - မြင့်မြတ်သော - သူတို့ရဲ့ပြီးစီးခဲ့အီလက်ထရောနစ်ခွံများနှင့်တစ်ဦးအကျိုးဆက်အဖြစ်, အနိမ့်ဓာတု reactivity ကိုများအတွက်ဓါတ်ငွေ့။ သူတို့ထဲကတစ်ခုမှာ - ရူပတွန်, ဓာတုဒြပ်စင် အရေအတွက်က 36 မှာ - အသေးစိတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ စားပွဲပေါ်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ကျန်လည်း Noble gases ဖြစ်သောဖြစ်ကြပြီးလူကျယ်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။

ရူပတွန် - ဓာတုဒြပ်စင်

ကို period စနစ်၏ဤမြို့သားစတုတ္ထကာလ, အဋ္ဌအုပ်စုအဓိကလူမျိုးကွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ serial number ကိုနှင့်ဤအရပ်မှအီလက်ထရွန်၏နံပါတ်နှင့်နျူကလီးယားတာဝန်ခံ (ပရိုတွန်အရေအတွက်) = 36 အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရူပတွန်၏အီလက်ထရောနစ်ပုံသေနည်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေးရန်: + 36 Kr 1s 2S 2 2 2 2p 6 3s 3p 6 4s 2 4p 10 6 3d ။

သိသာထင်ရှားတဲ့အက်တမ်များ၏ပြင်ပစွမ်းအင်အဆင့်ကိုအပြည့်အဝပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒီဒြပ်စင်များ၏အလွန်နိမ့် reactivity ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ သို့သျောလညျးအခြို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်သို့ရာတွင်ထိုကဲ့သို့သောရူပတွန်အဖြစ်အချို့သောတုံ့ပြန်မှုအင်အားစုသို့တည်ငြိမ်ဓာတ်ငွေ့ထည့်သွင်းဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ဓာတုဒြပ်စင်များသို့မဟုတ်အစား, စနစ်၌သူ၏အနေအထား, အီလက်ထရောနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ, နှင့်အက်တမ်၏အခြားအရေးကြီးသောလက္ခဏာရရှိရန်ခွင့်ပြု: valence ။ အကြောင်း, ဓာတုခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။

များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲဒါကိုတည်ရှိပြီးသောအုပ်စုအရေအတွက်သည် (အပြန်အလှန်ပြီးနောက်သင်နိုင်ရန်အတွက်စတုတ္ထမှပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ရေတွက်လျှင်,, 1234321) ညီမျှသည်အက်တမ်၏ non-စိတ်လှုပ်ရှားပြည်နယ်များအတွက်နီးပါးအမြဲကြောင်းပြောကြသည်။ သို့သော်ဤမူဘောင်အတွင်းကရူပတွန်၏ valence ဆိုလိုသည်မှာအက်တမ်၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုဘဲ, ကယေဘုယျအားဖြင့်လုံးဝအစွမ်းမဲ့နှင့်သုည၎င်း၏ valence ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းစွမ်းအင်ပို့စ်များကိုအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် fit မထားဘူး။

သို့ရာတွင်၎င်း၏စိတ်လှုပ်ရှားအက်တမ်အောင်မြင်ရန်လျှင်, အီလက်ထရွန်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည် 4D Orbital-ကြေကွဲတွဲပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေ valence ရူပတွန်: 2,4,6 ။ ဓာတ်တိုးပြည်နယ် + (+ 2 + 4 + 6) နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာ။

ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏သမိုင်း

အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့များရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပြီးနောက် - 1894 ခုနှစ်တွင်အာဂွန်, 1985 ခုနှစ်မှာဟီလီယမ် - သိပ္ပံပညာရှင်များအခြားသဘာဝကိုအလွယ်တကူဓာတ်ငွေ့တည်ရှိမှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်အတည်ပြုပေးရန်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒီဦးတည်ချက်အတွက်အဓိကကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအာဂွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့သူ William Ramsay, ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ သူကမှန်ကန်စွာလေထုထဲတွင်အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့ရှိပါတယ်ယုံကြည်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့အရေအတွက် technique ကိုသူတို့ရှေ့မှာဖြေရှင်းမနိုင်နိုင်အောင်အရေးဖြစ်ပါတယ်။

သို့အတွက်ကြောင့်ဒြပ်စင်ရူပတွန်တစ်ခုသာနှစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖွင့်လှစ်။ လေအထီးကျန်နီယွန်ဓာတ်ငွေ့နှင့်သူ့နောက်မှာနှင့်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အထီးကျန်၏အခက်အခဲကြောင်းသည်အခြားအစွမ်းမဲ့ဒြပ်ပေါင်းများခဲ့ 1898 ခုနှစ်,, ကနာမကိုအမှီရူပတွန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဂရိကနေ "Kryptos" ဝှက်ထားသောဆိုလိုသည်။

ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာလေထုထဲကတစ်ခုကုဗမီတာအတွက်ဓါတ်ငွေ့တွေထဲက milliliter ပါရှိသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အဲဒီငွေပမာဏဟာအပ်ချုပ်လက်စွပ်ထက်လျော့နည်းသည်ပါ! ဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာဆနျးစစျဖို့ဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း, ဒါကြောင့်အရည်လေထု၏တရာကုဗစင်တီမီတာကိုယူ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီကာလအတွင်း, သိပ္ပံပညာရှင်များအမြောက်အမြားအတွက်လေကြောင်းထုတ်လုပ် liquefying များအတွက်နည်းစနစ်များဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒဗလျူ Ramsay ဒြပ်စင်ရူပတွန်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအတွက်အောင်မြင်မှုရရှိခွင့်ပြုခဲ့ဖြစ်ရပ်များ၏ထိုကဲ့သို့သောအလှည့်။

Spectroscopic data တွေကိုအသစ်တစ်ခုကိုပစ္စည်းဥစ္စာ၏ပဏာမတွေ့ရှိချက်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ "Hidden" ဓာတ်ငွေ့အဲဒီအခြိနျမှာမဆိုကွန်နက်ရှင်အတွက်မဟုတ်ခဲ့သည့်ရောင်စဉ်အတွက်လုံးဝအသစ်ကလိုင်းရှိပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်ရိုးရှင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်၎င်း၏ပုံသေနည်းဖြစ်ပါသည်

ရူပတွန်ဆိုပါက - ထိုအစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့မှပိုင်ဆိုင်သည့်ဓာတုဒြပ်စင်ကရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စမတည်ငြိမ်သောမော်လီကျူးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရန်ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရူပတွန် - monohydric တောင်းဆိုမှုများနှင့်အတူ Kr ဓါတ်ငွေ့။ များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့ဒါရက်နေ့တွင်, အညွှန်းကိန်း "2" နှင့်အတူဓာတ်ငွေ့ကိုမြင်လျှင်မှနေသားတကျဥပမာ, အို 2, H ကို 2, ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဤဒြပ်စင်ဖြစ်သောကြောင့် Noble gases ဖြစ်သောကာအက်တမ်၏ပြီးပြည့်စုံသောအီလက်ထရွန် shell ကိုတစ်မိသားစုပိုင်၏ကွဲပြားခြားနားသည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ

ဤသည်၌မဆိုအခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဝသကဲ့သို့လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ရူပတွန်၏အောက်ပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။

  1. အလွန်လေးလံသောဓါတ်ငွေ့ - ဝေဟင်ထက်သုံးကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်။
  2. အဘယ်သူမျှမအရသာ။
  3. အရောင်မဲ့။
  4. အနံ့။
  5. အဆိုပါကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် -152 0 C.
  6. သာမန်အခြေအနေများမှာပစ္စည်းဥစ္စာ၏သိပ်သည်းဆ, 3,74 g / l ။
  7. အရည်ပျော်မှတ် -157.3 0 C.
  8. မြင့်မားသောသည် .ionizer စွမ်းအင် 14 eV ဖြစ်ပါတယ်။
  9. နည်းပညာများဖြင့်လည်းအတော်လေးမြင့်မားသည် - 2.6 ။
  10. benzene အတွက်အနည်းငယ်ရေထဲမှာပျော်ဝင်။ အပူချိန်အရည်လျှောက်လျော့နည်း၏နိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်အတူ။ ဒါ့အပြင်အီသနောနှင့်အတူရောနှော။
  11. အခန်းအပူချိန်မှာ, တက permittivity ရှိပါတယ်။

ထို့ကြောင့်ရူပတွန်ဓာတ်ငွေ့ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်ရန်နှင့်၎င်း၏တစ်ဦးချင်းစီဂုဏ်သတ္တိများများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လုံလောက်သောဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။

ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ

လွှဲပြောင်းရူပတွန် (ဓါတ်ငွေ့) ကိုအစိုင်အခဲပြည်နယ်ထဲမှာပါက Spatial granetsentricheskuyu ကုဗရာဇမတ်ကွက်အတွက် crystallizes ။ ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပါကလည်းဓာတုတုံ့ပြန်မှုထဲသို့မဝင်ရဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအနည်းငယ်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တည်ရှိကြဘူး။

ရူပတွန်၏အခြေခံပေါ်မှာရရှိသောခဲ့ကြရသောပစ္စည်းများအများအပြားအမျိုးအစားများရှိပါတယ်။

Kr: 1. ဒါဟာရေနှင့် clathrates ဖြစ်ပေါ်လာသော။ 5,75N 2 O.

2. အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုဖြစ်ပေါ်လာသော:

  • 2,14Kr ။ 12C 6 H ကို, OH;
  • 2,14Kr ။ 12C 6 H ကို 5 CH 3;
  • 2Kr ။ CCl 4 ။ 17H 2 အို;
  • 2Kr ။ CHCL 3 ။ 17H 2 အို;
  • 2Kr ။ (CH3) 2 CO ။ 17H 2 အို;
  • 0,75 Kr ။ LC 6 H ကို 4 (OH) 2 ။

ပြင်းထန်သောအခြေအနေများခုနှစ်တွင် 3. ဓါတ်တိုးကြောင်း fluorine တို့နှင့်အတူတုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ KrF 2, သို့မဟုတ်ရူပတွန် difluoride: ထို့ကြောင့်ပုံသေနည်းရူပတွန်၏တစ်ဦးဓါတ်ကူပစ္စည်းနှင့်အတူပုံစံကြာပါသည်။ ဝင်း 2 မှာဓာတ်တိုး၏ဒီဂရီ။

4. နှိုင်းမကြာသေးမီကရူပတွန်နှင့်အောက်စီဂျင်များအကြားလင့်များပါဝင်သောဒြပ်ပေါင်း synthesize နိုင်ခဲ့: Kr-အို (Kr (OTeF 5) 2) ။

HKrC≡CH: 5. ဖင်လန် gidrokriptoatsetilen ဟုခေါ်တွင်အက်စီတလင်းနှင့်အတူရူပတွန်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရောနှောတယ်သိရသည်။

BaKrO 4: 6 ရူပတွန်ဖလိုရိုက် (4) ကိုလည်းရေအတွက်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အခါတစ်ဦး KrF 4. သာဘေရီယမ်ဆားသဖြင့်လူသိများသည့်အားနည်းခြင်းနှင့်မတည်မငြိမ်ရူပတွန်အက်ဆစ်, ဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်။

7. ယင်း၏ difluoride ကနေဖန်ဆင်းတော်ဆက်သွယ်မှုအတွက်ရူပတွန်၏ဖော်မြူလာ, ဒီတူ:

  • KrF + SbF 6 -;
  • Kr 2 F ကို 3 + AuF 6 - ။

ထို့ကြောင့်ကဓာတုအာဂွန်ရှိနေသော်လည်း, ဒီဓာတ်ငွေ့ပြပွဲဂုဏ်သတ္တိများကိုလျှော့ချပြီးအလွန်တင်းကြပ်သောအခြေအနေများနှင့်အတူဓာတုအပြန်အလှန်ထဲသို့မဝင်ရနိုငျသညျ, ပုံရသည်။ ဤသည်ကို "ဝှက်ထားသော" လေထုအစိတ်အပိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမှလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဓာတုဗေဒအစိမ်းရောင်အလင်းကိုပေးသည်။ ဒါဟာနည်းပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့် application ကိုတွေ့ရသောအသစ်သောဒြပ်ပေါင်းများကိုမကြာမီဖန်တီးပါလိမ့်မည်ဖြစ်နိုင်သည်။

ဓာတ်ငွေ့ပြဌာန်းခွင့်

ဓာတ်ငွေ့အဆုံးအဖြတ်အများအပြားလမ်းရှိပါတယ်:

  • Chromatography;
  • spectroscopy;
  • စုပ်ယူမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းလမ်းများ။

တူညီသောနည်းလမ်းများကဆုံးဖြတ်အနည်းငယ်သောဒြပ်စင်ရှိပါတယ်, သူတို့ကလည်းတစ်ဦးသည် Periodic table တင်လိုက်တယ်။ ရူပတွန်, xenon, ရေဒွန် - Noble gases ဖြစ်သော၏အပြင်းထန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးတွေ့ရခဲသော။ ထို့ကြောင့်, သူတို့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေး physico-ဓာတုနည်းလမ်းများလိုအပ်သည် detect လုပ်ဖို့။

ပြင်ဆင်မှုအဘို့နည်းလမ်းများ

တစ်ဦးအပြောင်းအလဲနဲ့အရည်လေကြောင်းရန် - ရရှိရန်အဓိကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကြောင့်ရူပတွန်၏အနိမ့်အရေအတွက်အကြောင်းအရာကမြင့်မြတ်သောဓါတ်ငွေ့၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ကုဗမီတာသန်းပေါင်းများစွာကို process ရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအဆင့်သုံးဆင့်နေရာကြာပါသည်။

  1. အထူးလေကြောင်းခွဲခြာကော်လံထဲမှာလေထုကုသမှု။ အရည်အောက်စီဂျင်ထဲမှာဟိုက်ဒရိုကာဘွန်နှင့်မြင့်မြတ်သောဓာတ်ငွေ့အရောအနှောအဖြစ်ပိုမိုပေါ့ပါး - - မြောက်မြားစွာညစ်ညူးဓာတ်ငွေ့အရှင်စုစုပေါင်းလေးလံအစိတ်အပိုင်းအပေါ်တ္ထုများစီးဆင်းမှုကိုတစ်ဦးခွဲခြားရှိသေး၏။ အဆိုပါပေါက်ကွဲတ္ထုများအများစုကတည်းကကော်လံတစ်ကြိမ်အပြင်းထန်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုကွဲကွာရာမှတဆင့်တစ်ဦးကိုအထူးထွက်ပေါက်ရေပိုက်ရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့အနက်နှင့်ရူပတွန်။ ထွက်ပေါက်မှာ, သူအကြီးအကျယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စအားဖြင့်ညစ်ညူးသည်။ စင်ကြယ်သောထုတ်ကုန်ရရှိရန်, ကနောက်ထပ်အထူးအရည်နှင့်အတူသီးခြားဓာတုကုသမှု၏နံပါတ်အကြောင်းမဲ့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
  2. ဤအဆင့်, ရူပတွန်နှင့် xenon အရောအနှောမှာဟိုက်ဒရိုကာဘွန်နှင့်အတူညစ်ညမ်း။ အဆိုပါဓာတ်တိုးခြင်းနှင့်အရောအနှောများထိစိမ့်အများဆုံးမလိုချင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ထားတဲ့အတွက်အထူး devices တွေကိုသုံးပြီးသန့်ရှင်းရေးဘို့။ ဤကိစ္စတွင်အရောအနှောသူ့ဟာသူညီညွတ်သော Noble gases ဖြစ်သောအတူတကွနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအရည်ပြည်နယ်အတွက်အကူးအပြောင်းဓာတ်ငွေ့ဖြစ်စေတဲ့မြင့်မားဖိအားအောက်မှာရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
  3. ခွဲခြာ၏နောက်ဆုံးအဆင့်မှာရူပတွန်နှင့် xenon တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရရှိရန်နောက်ဆုံးဓာတ်ငွေ့အရောအနှောဖြစ်သင့်သည်။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲဒီအထူးထူးခြားတဲ့တပ်ဆင်ဘို့, ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်နည်းပညာပိုင်းစုံလင်သော။ အဆိုပါရလဒ်ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုရူပတွန်၏ပုံစံအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။

လေကြောင်းရန် - - သင့်လျော်သောငွေပမာဏကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာ, အဖော်ပြထားဖြစ်စဉ်များအပေါငျးတို့သ feedstock လျှင်ထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲ, သိသိနေပေမည်။ ဒါဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့စက်မှုစကေးရှိရူပတွန်အပါအဝင် Noble gases ဖြစ်သော၏ပေါင်းစပ်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။

ထုတ်ကုန်၏သိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင့်လျော်သောကမ္ပည်းနှင့်အတူအထူးသတ္တုကွန်တိန်နာအတွင်းအရပ်ဌာနကြာပါသည်။ သူတို့ဟာဖိအားအောက်မှာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သိုလှောင်အပူချိန် 20 0 C. ထက်မပိုပါဘူး

သဘာဝတွင်မာတိကာ

သဘာဝကအခြေအနေများအောက်တွင်ရုံ Element တစ်ခုရဲ့ရူပတွန်နှင့်၎င်း၏အိုင်ဆိုတုပ်ရှိနေကြသည်မဟုတ်။ စုစုပေါင်းသဘာဝအခြေအနေများခံနိုင်ရည်ဖြစ်ကြောင်းခြောက်လမျိုးပေါင်းရှိပါတယ်:

  • ရူပတွန်-78 - 0.35%;
  • ရူပတွန်-80 - 2,28%;
  • ရူပတွန်-82 - 11,58%;
  • ရူပတွန်-83 - 11,49%;
  • ရူပတွန်-84 - 57%;
  • ရူပတွန်-86 - 17.3% ။

ဓာတ်ငွေ့ဘယ်မှာပါရှိသောသလဲ? ၏သင်တန်းလည်းမရှိ, သူသည်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာ - လေထုထဲတွင်။ အလွန်သေးငယ်၏ရာခိုင်နှုန်း - သာ 1.14 x 10 -4% ။ ဒါ့အပြင်သဘာဝစဉ်ဆက်မပြတ် replenishment ဒေတာမြင့်မြတ်သောဓာတ်ငွေ့သိုက်ကမ္ဘာမြေ၏ lithosphere အတွင်းရှိနျူကလီးယားတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒြပ်စင်၏တည်ငြိမ်သောအိုက်ဆိုတုပ်မျိုးပေါင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်လေ၏။

လူ့အသုံးပြုမှု

ခေတ်မီနည်းပညာအမြောက်အမြားအတွက်လေကြောင်းကနေကရူပတွန်ရရှိရန်ဖြစ်နိုင်စေသည်။ ထိုမင်းသည်မကြာမီအလင်းမီးသီးအတွက်အစွမ်းမဲ့အာဂွန်ဓာတ်ငွေ့ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်တိုင်းအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ရူပတွန်နှင့်ပြည့်စုံ, သူတို့ကပိုပြီးချွေတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်: တူညီသောပါဝါစားသုံးမှုနှင့်အတူသူတို့အများကြီးပိုရှည်ဖြစ်နှင့်တောက်ပထွန်းလင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနိုက်ထရိုဂျင်နဲ့အာဂွန်အရောအနှောနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသော, သမားရိုးကျနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကလည်းပိုကောင်း Overload ကိုဆီးတားနိုင်။

ဒါကဝိုင်ယာကြိုးဖို့ဖန်မီးသီးကနေအပူလွှဲပြောင်းတားစီးကြောင်းအထိုင်များကြီးမားပြီးလေးလံရူပတွန်မော်လီကျူးကရှင်းပြသည်, နှင့်မျက်နှာပြင်ကနေအက်တမ်၏အငွေ့ပျံလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။

ဒါ့အပြင်အထူးမီးခွက်ကိုဖြည့်များအတွက်အသုံးပြုသောရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်ဆိုတုပ် Kr Kr 85 beta ကိုရောင်ခြည် emitting နိုင်စွမ်းခဲ့ကြပြီ။ ဤသည်အလင်းစွမ်းအင်ကိုမြင်နိုင်အလင်းသို့ကူးပြောင်းသည်။ ဤရွေ့ကားမီးခွက်သည်အဘယ်သူ၏အတွင်းစိတ်နံရံများတစ်င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူ coated နေကြသည်တစ်ဖန်မီးသီးထားရှိရေး။ Beta ကိုရောင်ခြည်အိုင်ဆိုတုပ်ကရူပတွန်သောကြောင့်ပင် 500 မီတာအကွာအဝေးမှာဿုံသိသာကြောင်းတောက်ဖြစ်စေတဲ့, ဒီအလွှာအပေါ်လာပြီ။

တောင်မှပုံနှိပ်စာသားအကွာအဝေးမှာ 3 မီတာအထိရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဘာလို့လဲဆိုတော့မီးခွက်, အကြမ်းခံများမှာ ၏ထက်ဝက်-ဘဝ အိုင်ဆိုတုပ်ကရူပတွန်-85 နှင့် ပတ်သက်. 10 နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မသက်ဆိုင်လက်ရှိအရင်းအမြစ်နှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏စစ်ဆင်ရေး device ကို။

ဒါ့အပြင်ရူပတွန်ဖလိုရိုက်၎င်းသည်အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပေါင်းများအဖြစ်အသုံးပြုနေကြသည် propellant ။ excimer လေဆာရောင်ခြည်များထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြု Kr-F ကိုဝင်းဖွဲ့စည်းမှု။ ရူပတွန်၏အခြို့သောအိုင်ဆိုတုပ်ဆေးပညာအသုံးပြုကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ wear အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်အဖြေရှာတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ, လေဟာနယ်စနစ်များအတွက်ဖောက်ထားနှင့်ပေါက်ကြား၏ထောက်လှမ်း, ချေး၏ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ထောက်လှမ်းများအတွက်။

အဆိုပါရူပတွန်၏နောက်ထပ်အသုံးပြုမှု - တစ်ဦးက X-Ray ပြွန်, သူတို့ကိုနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသော။ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာရှင်များကိုရေ၌နှစ်မြှုပ်ခြင်းအဘို့အအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအရောနှော၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် Filler အတိုင်းဤဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းတွေရှာကြ၏။ အသုံးပြုမှုကြောင့်နှင့်ဆေးဝါးအတွက်ထုံဆေးအဖြစ်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.unansea.com. Theme powered by WordPress.