Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Физические и химические свойства

Рисунок 1. Периодическая таблица NIST [1]

Список физических свойств

Физическое свойство вещества - это характеристика, которую можно наблюдать или измерять без изменения химического состава или идентичности вещества. Оно описывает такие аспекты, как цвет, плотность, точки плавления и кипения, растворимость, проводимость, твердость и состояние вещества. Эти свойства дают важную информацию об их поведении, внешнем виде и взаимодействии с окружающей средой в различных условиях.

Физические свойства

Определение

Внешний вид

Внешний вид вещества относится к его наблюдаемым характеристикам или визуальным атрибутам. Он включает в себя такие качества, как цвет, текстура, форма, прозрачность и любые другие видимые характеристики, которые могут быть легко восприняты без необходимости использования специального оборудования или анализа.

Плотность

Плотность измеряет, сколько массы содержится в определенном объеме, показывая, насколько плотно упакованы частицы. Насыпная плотность, особенно для таких материалов, как порошки или заполнители, рассчитывает массу, деленную на объем при свободном расположении. Этот показатель очень важен при обработке, хранении и транспортировке таких материалов, поскольку он влияет на их поведение.

Температура плавления

Температура плавления - это определенная температура, при которой вещество переходит из твердой фазы в жидкую. Проверьте температуру плавления: Общие материалы, металлы и элементы для получения дополнительной информации.

Температура кипения

Температура кипения - это конкретная температура, при которой вещество переходит из жидкой фазы в газовую. Ознакомьтесь с разделом "Температура кипения": Распространенные материалы и элементы для получения дополнительной информации.

Прочность

Прочность - это способность материала выдерживать приложенные силы, не разрушаясь и не деформируясь окончательно. Она включает в себя различные аспекты, такие как предел текучести, предел прочности и модуль Юнга.

Пластичность

Под пластичностью понимается способность материала подвергаться значительной деформации или удлинению без разрушения или разрыва. Материалы с высокой пластичностью, такие как многие металлы, легко поддаются различным формам деформации или растяжения без разрушения или поломки.

Электропроводность

Электропроводность определяет, насколько легко материал пропускает через себя электрический ток, причем металлы обычно обладают высокой электропроводностью. Электрическое сопротивление, обратно связанное с проводимостью, определяет способность материала препятствовать прохождению электрического тока, что часто наблюдается в таких изоляторах, как резина или стекло.

Теплопроводность

Теплопроводность описывает, насколько эффективно материал передает тепловую энергию. Она определяет скорость прохождения тепла через вещество. Высокая теплопроводность указывает на эффективную передачу тепла, как, например, у металлов. Материалы типа изоляторов обладают более низкой теплопроводностью, препятствуя прохождению тепла, что делает их полезными в приложениях, требующих изоляции или удержания тепла.

Список химических свойств

Химические свойства описывают, как вещество взаимодействует с другими веществами, образуя новые вещества. Эти свойства определяют поведение вещества в химических реакциях, например, его способность окисляться, реагировать с кислотами или основаниями или гореть. Они присущи молекулярной структуре вещества и определяют его реакционную способность и совместимость с другими материалами.

Химические свойства

Определение

Теплота сгорания

Это свойство относится к количеству тепла, выделяемого или поглощаемого при полном сгорании вещества с кислородом. Это мера содержания энергии в веществе, которая зависит от химического состава.

Химическая стабильность

Указывает, насколько устойчиво вещество к химическим реакциям или разложению в определенных условиях. Стабильные вещества менее склонны к самопроизвольным реакциям или разложению, в то время как менее стабильные вещества могут легко вступать в реакции или разлагаться.

Предпочтительное состояние(я) окисления

Здесь описывается наиболее распространенное или стабильное состояние (состояния) окисления элемента в его соединениях. Элементы могут иметь различные состояния окисления в различных соединениях, но некоторые элементы склонны иметь определенные предпочтительные состояния, основанные на их электронных конфигурациях.

Способность к коррозии

Это свойство указывает на склонность вещества разрушаться или подвергаться коррозии в результате химических реакций с окружающей средой. Коррозия часто приводит к разрушению материалов, особенно металлов, в результате реакции с такими веществами, как кислород или влага, что со временем приводит к структурным повреждениям или деградации.

Ссылки:

[1] Hanacek, N. (2019, July 25). Периодическая таблица - фронт (июль 2019 года). Национальный институт стандартов и технологий (NIST). Retrieved December 25, 2023, from https://www.nist.gov/image/nistperiodictablejuly2019finalfrontjpg.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Распространенные фтористые материалы в промышленности

Фтористые соединения широко используются во многих отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам, включая химическую стабильность, термостойкость и оптическую прозрачность.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Основные электронные материалы: Часть 2 - Карбид кремния

Карбид кремния (SiC) зарекомендовал себя как важнейший материал для производства электронных материалов благодаря своим уникальным преимуществам, включая высокую теплопроводность, твердость и превосходные характеристики при высоких температурах, высоком давлении и в высокочастотных средах.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Многолепестковые коллиматоры: Исчерпывающее руководство с примерами

Многолепестковый коллиматор (МЛК) - это современное устройство, встроенное в аппараты для радиотерапии, позволяющее точно формировать и направлять пучки излучения. Состоящие из множества подвижных створок или экранов из вольфрамового сплава, МЛК заменяют старые методы, такие как индивидуальные блоки на основе свинца, для достижения целевой доставки излучения.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: