ರಚನೆವಿಜ್ಞಾನದ

ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ

ಮೆಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯು ಉನ್ನತವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಡ್. ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಅಂಶ ಅಥವಾ ರಚನೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಲೋಹದ ಶಕ್ತಿ.

ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ

ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದೇ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಹದ ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಮೀರಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಕಾರಣ ಮುಕ್ತ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಡಬಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಅಯಾನುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ - ಹೀಗೆ ಅಂಶಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಹಂತದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಚಲನೆಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಿತಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಆ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಪೀಕ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಸಂಭಾವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸಮತೋಲನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೇಲ್ಮೈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ PFAs ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಗ - ಚಲಿಸುವ ಅಣುಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬಿರುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಿಸಲು ಸ್ಫಟಿಕ ಜಾಲಕ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಮೈ ರಹಿತ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹರಿವಿನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅಂತೆಯೇ, ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಣಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವನ್ನು, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಅಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಚನೆ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೇಖಾಗಣಿತದ ವರ್ಣಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದ ಅಣುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವನ್ನು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ tensioning ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೆರಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಂತಗಳ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಭಿನ್ನಜಾತಿಯ ಪರಿಸರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈ ಇತರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಮೇಲ್ಮೈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಶಕ್ತಿ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು, ಸಣ್ಣಹನಿಯಿಂದ coalescers ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತನ್ಮೂಲಕ ಅಗಡು ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಹಾಗೂ ಲೋಹದ ಸಾಧಾರಣ ಸಂವಹನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು. ಜೊತೆಗೆ, ದರ termotehnologicheskih ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅನಿಲಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳ ಫೋಮಿಂಗ್ ಪೈಕಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಗಳು.

ಲೋಹದ ಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು

ಇದು ಅಣುಗಳ ವಿತರಣೆ ಲೋಹದ ರಚನೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸಂರಚನಾ ವಸ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಬಹಳ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದತ್ತಿ ಕೊಡುಗೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ - ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಶಕ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅಲ್ಲ. ಸಂಯೋಗ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಕಿನ ಕ್ವಾಂಟಾ ಸಾಗಣೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಲಸೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಳಕಿನ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಲೋಹಗಳು ಒಂದು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ರಚನೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಸಕ್ರಿಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಉತ್ಸರ್ಜನ ಬೆಳಕಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ

ಈ ವಿಭವವನ್ನು ಅಯಾನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಉಷ್ಣಧಾರಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ, ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೋಹದ ರಚನೆಗಳ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಉಕ್ಕು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ತಾಗಿಕೊಂಡ, ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಸೂಚಕ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ವಿರೂಪ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ರಚನೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು makronarusheny ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ತುಕ್ಕು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭಾಗಶಃ ಚೆದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಲೋಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವ ಕಡಿಮೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಟವಾದರೂ.

ಲೋಹದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿ

ಘನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸುವ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ, ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಮಾಣ-ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಅಂಶ ವಿತರಣೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್-ವೋಲ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾಪನದ ಪ್ರಕಾರ. ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಎರಡು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳ ಚಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮೂಲಕ ಲೋಹಗಳನ್ನು. ಲೋಹಗಳಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಮತ್ತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ, ಅಂಶಗಳು ಚಲನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಲೋಹದ ಅಯಾನು ಶಕ್ತಿ

ಅಯಾನು ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅಂಕಿ ತಂತ್ರ ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಬಹಿರಂಗ ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಉತ್ಪತನ, ವಿರೂಪ, ಇತ್ಯಾದಿ ಲೋಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು .. ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಯಾನುಗಳು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ಫಟಿಕ ಜಾಲರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯಾನಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಕಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯಾನುಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಚಲನಾ ಶಕ್ತಿ ಘರ್ಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು. ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ಪರಿಸರ ಚಲಿಸುವ ಕಣಗಳು ವೇಗಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ತನ್ನತ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೀಳನ್ನು ಅಯಾನುಗಳು ಒಳಗೆ ಅಣುಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು.

ಬಂಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ

ಮೆಟಲ್ಸ್ ಸಂವಹನದ ಮಿಶ್ರ ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಚೂಪಾದ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹರಡಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿರೂಪಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಬೆರೆಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಲೋಹದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಲೋಹದ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳು ಒಂದು ಹರಿವು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇರಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮಾದರಿ, ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಯಾನಿಕ್, ಸ್ಥಾಯೀವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಪರಸ್ಪರ 400 ಕೆಜೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ನೀಡಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಡ್ ಲೋಹದ ಶಕ್ತಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ ರಟ್ಟನ್ನು ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಅವರು ಕೋವೆಲನ್ಸಿಯ ಮತ್ತು ಅಯಾನಿಕ್ ಪರಿಸರಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಲೋಹೀಯ ಬಂಧಗಳು ಗುಣಗಳನ್ನು

ಬಂಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಶುದ್ಧತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಣುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ. ಲೋಹದ ಕಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿಗೆ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು, ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀರಿಕೆಯ ರೋಹಿತದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ದಹಿಸುವ ಗುಣ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಪದರದ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೇಲ್ಮೈ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಆಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಸಬಲ್ಲದು ಲೋಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೋಹದ ರಾಜ್ಯದ

ಲೋಹದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂರಚನಾ ಹೊಂದಿದೆ. ರಚನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಪದಾರ್ಥದ ಆಂತರಿಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲೋಹದ ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಕರಗುವ ತಾಪಮಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ, ಸೇರಿದಂತೆ ಮೃದು ಲೋಹಗಳು. ಈ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೃದು ಲೋಹಗಳು ಇದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ವಾಹಕತೆ, ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ, ಲೋಹದ, ಅಯಾನು ವಾಹಕತೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೋಹದ ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದಾಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ

ಲೋಹಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೂಲವಸ್ತುಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಲೋಹದ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ವಲಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂವಹನ, ಆಗ ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಭರ್ತಿ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.delachieve.com. Theme powered by WordPress.