રચનાવિજ્ઞાન

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન: પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ એપ્લિકેશન્સ

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન - હાઇડ્રોજન એકંદર રાજ્ય્સમાં. આ તત્વ વધુ વાયુ અને ઘન સ્થિતિમાં ફાળવો. અને જો વાયુ સ્વરૂપ અનેક પરિચિત છે, બાકીના બે આત્યંતિક સ્ટેટ્સ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.

વાર્તા

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન માત્ર છેલ્લા સદીના thirties માં મેળવી દેવામાં આવી છે, પરંતુ આ રસાયણશાસ્ત્ર ગેસ સ્ટોરેજ અને અરજી આ પદ્ધતિ વિકાસ પર લાંબા માર્ગ આવે છે.

રેફ્રિજરેશન પ્રાયોગિક ઇંગ્લેન્ડ અઢારમી સદીના મધ્યમાં ઉપયોગ શરૂ કર્યો. 1984 માં તેમણે લિક્વિફાઇડ સલ્ફર ડાયોક્સાઈડ અને એમોનિયા મળ્યો હતો. આ અભ્યાસોના આધારે, વીસ વર્ષ પછી તે પ્રથમ રેફ્રિજરેટર વિકસિત કરી, અને અન્ય ત્રીસ વર્ષોમાં પર્કીન્સ તેની શોધ માટે અધિકૃત પેટન્ટ જારી કર્યો છે. 1851 માં, ધ એટલાન્ટિક Dzhon ગોરી બીજી બાજુ પર એર કન્ડીશનર બનાવટ અધિકારો જણાવ્યું હતું.

હાઇડ્રોજન તે ફક્ત 1885 માં આવ્યા, જ્યારે એક ધ્રુવ Wroblewski તેમના લેખમાં કે જાહેરાત કરી ઉત્કલન બિંદુ આ ઘટક 23 કેલ્વિન, ટોચ તાપમાન છે - 33 કેલ્વિન, અને જટિલ દબાણ 13 વાતાવરણને છે. આ નિવેદન પછી પ્રવાહી હાઇડ્રોજન 19 મી સદીના અંતમાં પ્રયાસ Dzheyms Dyuar બનાવવા માટે, પરંતુ પદાર્થ સ્થિરતા થયું ન હતું.

ભૌતિક ગુણધર્મો

આ એકંદર રાજ્ય ખૂબ ઓછી ઘનતા સામગ્રી લાક્ષણિકતા છે - પ્રતિ ઘન સેન્ટીમીટર hundredths ગ્રામ. આ તે શક્ય પ્રવાહી હાઇડ્રોજન સંગ્રહ કરવા પ્રમાણમાં નાના કન્ટેનર વાપરવા માટે બનાવે છે. ઉત્કલન બિંદુ માત્ર 20 કેલ્વિન (-252 સેલ્સિયસ) છે અને આ પદાર્થ 14 ડિગ્રી કેલ્વિન ખાતે પહેલેથી જ થીજી.

પ્રવાહી કોઈ ગંધ, રંગ અને સ્વાદ ધરાવે છે. ઓક્સિજન સાથે મિશ્રણ વિસ્ફોટ અડધા કેસોમાં થઇ શકે છે. હાઇડ્રોજન ઉત્કલન બિંદુ સુધી પહોંચે પર વાયુ રાજ્ય અને 850 વખત તેના વોલ્યુમ વધે જાય છે.

હાઇડ્રોજન પીઘળવું જે નીચા દબાણ અને 15 થી 19 કેલ્વિન તાપમાન અંતરાલ દ્વારા સમર્થિત છે ઇન્સ્યુલેટેડ કન્ટેનર માં મૂકવામાં આવે છે પછી.

વ્યાપ હાઇડ્રોજન

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન કૃત્રિમ રીતે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે અને કુદરતી પર્યાવરણમાં થતી નથી. સૌથી વધારે વિપુલ તત્વ પૃથ્વી પર પણ આખા બ્રહ્માંડમાં માત્ર - તમે ધ્યાનમાં એકંદર સ્ટેટ્સ, હાઇડ્રોજન લઈ નથી. તે (અમારા સન સહિત) તારાઓનો બનેલો છે, તેઓ તેમની વચ્ચેનો અવકાશ ભરી. હાઇડ્રોજન ફ્યુઝન પ્રતિક્રિયાઓ સાથે સંકળાયેલા છે, અને મેઘ રચના કરી શકે છે.

પૃથ્વીના પોપડાની તે તત્વ પદાર્થ કુલ જથ્થો માત્ર એક ટકા ધરાવે છે. અમારા ઇકોસિસ્ટમ માં તેમની ભૂમિકા હકીકત માંથી અંદાજિત શકાય છે માત્ર ઓક્સિજન સંખ્યા બીજા હાઇડ્રોજન પરમાણુ સંખ્યા. આપણા ગ્રહ પર, એચ 2 લગભગ તમામ શેરોમાં જોડાયેલા હોય છે. હાઇડ્રોજન - બધા વસવાટ કરો છો માણસો એક ઘટક.

ઉપયોગ

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન (તાપમાન -252 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) ગેસોલિન અને અન્ય શુદ્ધ પેટ્રોલિયમ ડેરિવેટિવ્ઝ સ્ટોરેજ માટે એક બીબામાં તરીકે વપરાય છે. વધુમાં, હાલમાં પરિવહન ખ્યાલ કે કુદરતી ગેસ બદલે બળતણ તરીકે લિક્વિફાઇડ હાઇડ્રોજન ઉપયોગ કરી શકે છે સ્થાપના કરી હતી. આ મૂલ્યવાન સાધનો ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા અને ઉત્સર્ગ ઓછું થશે. પરંતુ લાંબા સમય સુધી એન્જિનના શ્રેષ્ઠ ડિઝાઈન અને તે મળી ન હતી.

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન વ્યાપક ન્યુટ્રોન સાથે તેમના પ્રયોગોમાં એક પ્રશીતક ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ તરીકે વપરાય છે. ત્યારથી પ્રારંભિક કણો સામૂહિક અને હાઇડ્રોજન બીજક વ્યવહારીક સમાન છે, ઊર્જા વિનિમય અત્યંત કાર્યક્ષમ therebetween છે.

લાભો અને અંતરાયો

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન વાતાવરણ ધીમા ગરમી કરે છે અને જો વાહનો માટે ઈંધણ તરીકે ઉપયોગ થાય છે, ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ જથ્થો ઘટાડે છે. હવા (આંતરિક કમ્બશન એન્જિન પસાર થયા પછી) સાથે તેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા જળ અને નાઈટ્રિક ઑકસાઈડ નાના પ્રમાણમાં પેદા થાય છે.

જો કે, આ વિચાર, ઉદાહરણ તરીકે, તેના પોતાના મુશ્કેલીઓ ધરાવે છે, ગેસ સંગ્રહ અને પરિવહન પદ્ધતિ, તેમજ આગ અથવા તો વિસ્ફોટ થવાનું જોખમ. પણ ઘમંડી, કે તમામ સાવચેતીભર્યા પગલાં હાઇડ્રોજન બાષ્પીભવન અટકાવવા શક્ય નથી.

વિસ્ફોટક

પ્રવાહી હાઇડ્રોજન (20 કેલ્વિન સંગ્રહ તાપમાન) એક ઘટક છે વિસ્ફોટક. તે અનેક કાર્યો ધરાવે છે:

  1. એન્જિન ઘટકો કૂલીંગ અને ગરમથી ના નોઝલ રક્ષણ કરીએ છીએ.
  2. ઓક્સિજન અને ગરમી સાથે મિશ્રણ બાદ સળિયા સુરક્ષા.

આધુનિક રોકેટ એન્જિન હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સંયોજન પર કામ કરે છે. આ તેમને આત્યંતિક તાપમાન ક્રિયાને subjecting વગર પૃથ્વી આકર્ષણ કાબુ, અને એરક્રાફ્ટ બધા રાખવા ઇચ્છિત ઝડપ હાંસલ કરવા માટે, મદદ કરે છે.

હાલમાં ત્યાં માત્ર એક રોકેટ છે, કે જે સંપૂર્ણપણે બળતણ તરીકે હાઇડ્રોજન ઉપયોગ કર્યો છે. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, પ્રવાહી હાઇડ્રોજન ઉપલા તબક્કામાં, અથવા તે જે ઉપકરણો vacuo કામ સૌથી પકડી અલગ કરવાની આવશ્યકતા છે. સંશોધકોની તેની ઘનતા વધારવા માટે તત્વ અડધા-સ્થિર ફોર્મ વાપરવા માટે સૂચનો હતા.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 gu.birmiss.com. Theme powered by WordPress.