ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

အရည်ဟီလီယမ်: ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ

ဟီလီယမ်သည် Noble gases ဖြစ်သောအုပ်စုတစ်စုမှပြောပြတယ်။ အရည်ဟီလီယမ်ကမ်ဘာပျေါမှာအအေးဆုံးအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်စုစုပေါင်းပြည်နယ်ကထိုကဲ့သို့သော superfluidity နှင့်သိပ္ပံအဖြစ်ထူးခြားသော features တွေ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများအကြောင်းပိုမို Read ကျနော်တို့အပေါ်လေ့လာပါ။

ဓာတ်ငွေ့ဟီလီယမ်

ဟီလီယမ် - ရိုးရှင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ, စကြဝဠာထဲမှာကျယ်ပြန့်သည်ဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Periodic ဇယား၌၎င်း, ဒုတိယကဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြီးနောက်ချက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစွမ်းမဲ့သို့မဟုတ် Noble gases ဖြစ်သောကပိုင်ဆိုင်သည်။

အဆိုပါဒြပ်စင်တစ်ခု«သူ»အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ ဂရိဘာသာစကားနှင့်အတူသူ၏နာမကို "ဆန်း" ကိုဆိုလိုသည်။ ကနဦးကဒီသတ္တုယူဆခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့တစ် monatomic ဓာတ်ငွေ့ကြောင်းထွက်လှည့်။ ဟီလီယမ်မအရသာ, အရောင်နဲ့အနံ့ရှိပြီးလွယ်ကူခြင်းများအတွက်ဒုတိယဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနိမ့်ဆုံးကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်ရှိပါတယ်။

ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာတစ်ခုကိုတစ်ခုစံပြဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဓာတ်ငွေ့ကအစိုင်အခဲနှင့်အရည်ပြည်နယ်အတွက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်း၏ inertia ကအခြားတ္ထုများနှင့်အတူနိမ့်လှုပ်ရှားမှုအပြန်အလှန်၌ထင်ရှားနေသည်။ ဒါဟာရေ၌လက်တွေ့ကျကျပျော်သည်။ စက်မှုဇုန် applications များထဲမှာတစ်ဦးခိုင်အအေးခြင်းဖြင့်အညစ်အကြေးခွဲထုတ်, သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကနေထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။

အဆိုပါဓာတ်ငွေ့လူသားအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ လေထုထဲတွင်၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုတိုးဆေးပညာ anoxia ဟုခေါ်ဝေါ်သောသွေးထဲမှာအောက်စီဂျင်တစ်မရှိခြင်း, စေပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ကြီးမားသောပမာဏသာရှိခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကြောင့်အန်, ဝိညာဏ်၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်တခါတရံတွင်အသေခံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဟီလီယမ်အရည်အဖြစ်

မဆိုဓာတ်ငွေ့အချို့အခြေအနေများအောက်တွင်သတင်းအချက်အလက်စုစည်းခြင်း၏အရည်ပြည်နယ်မှလွန်သွားနိုင်ပါတယ်။ အရည်အဖြစ်လေ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဖြစ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်အသုံးပြုသည်။ အချို့သောတ္ထုများအဘို့ရိုးရှင်းစွာဖိအားတိုးမြှင့်။ ထိုကဲ့သို့သောအရည်ပြည်နယ်အတွက်ဟီလီယမ်အဖြစ်အခြားသူများက, သာအေးအပြီးပေါ်လာပါသည်။

ဓာတ်ငွေ့အပူချိန်အရေးပါသောအချက်အထက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါက, ဘာပဲဖိအားခြုံ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါကို 3.35 K. isotope 3 စေသည်များအတွက်အရေးပါသောအချက်များအတွက်ဟီလီယမ်၏အပူချိန်, 5, 19 Kelvin ဖြစ်ပါသည်

အရည်ဟီလီယမ်နီးပါးစုံလင်သောအရည်သည်။ ဒါဟာမျက်နှာပြင်တင်းမာမှု, ထဲမှာပါတဲ့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖိအားနှင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်၎င်း၏အသံအတိုးအကျယ်တူနေဆဲဖြစ်သည်။ အရည်ဟီလီယမ်အဖြစ်အလွန်အမင်းနိမ့်တင်းမာမှုရှိပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာတစ်အရောင်နှင့်မြင့်မားသောအရည်သည်။

အရည်ဟီလီယမ်၏ Properties ကို

ညံ့ဖျင်းအလင်းယိုင်ရောင်ခြည််လင်းသောကြောင့်အရည်ဟီလီယမ်ခဲမြင်နိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများအတွက်ကြောင့်အရည်တစ်ကွမ်တမ်များ၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။ ကြောင့်ဤသာမန်ဖိအားအောက်မှာပင် -273,15 စင်တီဂရိတ် (အကြွင်းမဲ့အာဏာသုည) ၏အပူချိန်မှာ crystallized မပေးပါ။ ရှိသမျှသည်အခြားသောလူသိများသည့်ပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ခိုင်မာစေ။

ကပြုတ်ဖို့စတင်သည်မှာအရည်ဟီလီယမ်အပူချိန်, -268,9 ဖြစ်ပါတယ် ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ ၎င်း၏အိုင်ဆိုတုပ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသိသိသာသာခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့်ဟီလီယမ်-4 4,215 K. ၏အပူချိန်မှာ boils

ဒါဟာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 2,172 Kelvin နှင့်အပူချိန်မှာအဆင့်အကူးအပြောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခု Bose ကိုအရည်ဖြစ်ပါသည်။ phase II ကိုမပေး superfluidity နှင့် sverhteploprovodimostyu သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အပူချိန်မရငါနှင့် II ကိုတစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်ပေါ်ပါဘူးအောက်ပိုင်းအဆင့်မှာခွနှစ်ခုအရည်သံကိုမြန်နှုန်းပေါ်လာ။

ဟီလီယမ်-3 ရစ်ကိုဖာမီအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 3,19 Kelvin ၏အပူချိန်မှာအနာဆိုး။ အိုင်ဆိုတုပ်က၎င်း၏အမှုန်များအကြားလုံလောက်သောဆွဲဆောင်မှုလည်းမရှိသည့်အခါအလွန်နိမ့်သောအပူချိန် (တော်တော်များများ millikelvins) မှာသာအောင်မြင်ရန်နိုင် superfluid ။

ဟီလီယမ်၏ superfluidity

superfluidity သိပ္ပံပညာ၏အယူအဆ၏လေ့လာမှု 1938 ခုနှစ်တွင်အရည်ဟီလီယမ်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုလေ့လာပညာရှင် Kapitse အက်စ်ပီနှင့် Landau အယ်လ်ဃကြွေးတင်နေသည်ဟု Sergei Kapitsa အကြွင်းမဲ့အာဏာသုညချဉ်းကပ်ခြင်း, အရည်ခိုင်မာစေရန်၎င်း၏ထဲမှာပါတဲ့ရှုံးထက်ကပြောသည်။

Akademik ဟီလီယမ်အပူချိန် 2,172 K သည်ကိုအောက်တွင်ကျရောက်ပြီးနောက်, ပစ္စည်းဟီလီယမ်-II ကိုဟုခေါ်သောလုံးဝအသစ်သောအဆင့်မှပုံမှန်အခြေအနေမှဖြတ်သန်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ဒီအဆင့်မှာတော့ပစ္စည်းမဆိုပွတ်တိုက်မှုမရှိဘဲကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးများနှင့်သွေးကြောမျှင်ကလေးများ၏မှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါတယ်။ ထိုသို့သောပြည်နယ်နှင့်က "superfluidity ။ " ဟုခေါ်ခဲ့ပြီး

1941 ခုနှစ်, Landau, ဃအရည်ဟီလီယမ်၏ဂုဏ်သတ္တိများဆက်လေ့လာများနှင့် superfluidity ၏သီအိုရီကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ရှင်းပြဖို့သူဟာစိတ်လှုပ်ရှားများ၏စွမ်းအင်လှိုင်းများ၏ concept ကိုလျှောက်ထားတစ်ကွမ်တမ်နည်းလမ်းများယူခဲ့ပါတယ်။

ဟီလီယမ်၏အသုံးပြုမှု

ဒြပ်စင်ဟီလီယမ် 1868 အတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရောင်စဉ်တန်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေတွင်သူသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာလေ့လာစီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေထို့နောက် 1895 ခုနှစ်တွင်ဝီလျံ Ramsay အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ စက်မှုဇုန်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း airships များအတွက်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဓာတ်ငွေ့တက်ကြွစွာသတ္တုများ၏အရည်ပျော်အတွက်အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထုပ်ပိုးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဘူမိဗေဒသည်ကမ္ဘာအပေါ်ယံမြေလွှာများ၏အမှား detect လုပ်ဖို့ကကိုအသုံးပြုပါ။ အရည်ဟီလီယမ်, တစ်ဦးရေခဲသေတ္တာအဖြစ်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်အလွန်နိမ့်အပူချိန်ထိန်းသိမ်းခြင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဘို့လိုအပ်ပေသည်။

အဆိုပါအရည်-အအေးထဲမှာ, tunneling microscope စကင်ဖတ်ဖို့အတွက် cryogenic လျှပ်စစ်စက်များတွင် NMR tomography အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည် particle accelerator ။

ကောက်ချက်

ဟီလီယမ် - အာဂွန်သို့မဟုတ်မြတ်သောဓာတ်ငွေ့, အခြားတ္ထုများနှင့်အတူ Synergy အတွက်အနိမ့်လှုပ်ရှားမှုပြ။ ဓာတုဒြပ်စင်သည် Periodic table ထဲမှာသူဟိုက်ဒရိုဂျင်နောက်ကွယ်မှ, ဒုတိယနေရာ၌တည်ရှိ၏။ သဘာဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာဓါတ်ငွေ့ရောနေသောပြောင်းလဲမှုပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်ပြုလုပ်စုစည်းမှု၏အခြားပြည်နယ်များမှရွှေ့နိုင်ပါတယ်။

superfluid နှင့်အပူချိန်အကြွင်းမဲ့အာဏာသုညရောက်ရှိရင်တောင်သာမန်ဖိအားအောက်မှာ crystallize မဟုတ်ယင်း၏စွမ်းရည် - အရည်ဟီလီယမ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာအိုင်ဆိုတုပ်၏ Properties ကိုခြားနားသည်။ သူတို့ရဲ့အရေးပါအပူချိန်, သူတို့ရဲ့ကြွက်ကြွက်ဆူသောအခြေအနေများအဖြစ်သူတို့ရဲ့အမှုန်လှည့်ဖျားတန်ဖိုးများကိုကွာခြား။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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