ເຄມີສາດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ: ອົງປະກອບ - ສັງກະສີ

ເຄມີສາດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ: ອົງປະກອບ - ສັງກະສີ
Fred Hall

ອົງປະກອບສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ສັງກະສີ

<---Copper Gallium--->

  • ສັນຍາລັກ: Zn
  • ເລກປະລໍາມະນູ: 30
  • ນໍ້າໜັກປະລໍາມະນູ: 65.38
  • ການຈັດປະເພດ: ໂລຫະຫັນປ່ຽນ
  • ໄລຍະທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ: ແຂງ
  • ຄວາມຫນາແຫນ້ນ: 7.14 ກຼາມຕໍ່ຊມ cubed
  • ຈຸດ melting: 419°C, 787°F
  • ຈຸດຕົ້ມ: 907°C, 1665° F
  • ຄົ້ນພົບໂດຍ: ຮູ້ຈັກຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ

ສັງກະສີເປັນອົງປະກອບທໍາອິດຂອງຖັນທີສິບສອງຂອງຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ. ມັນໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນໂລຫະຫັນປ່ຽນ. ອະຕອມສັງກະສີມີ 30 ອິເລັກຕອນ ແລະ 30 ໂປຣຕອນທີ່ມີນິວຕຣອນ 34 ຢູ່ໃນໄອໂຊໂທບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດ. ສີຂາວແກມສີຟ້າ. ມັນກາຍເປັນເຜືອກໜ້ອຍກວ່າ ແລະສາມາດເສື່ອມໄດ້ສູງກວ່າ 100 ອົງສາ C.

ສັງກະສີມີຈຸດລະລາຍ ແລະຈຸດຕົ້ມຂອງໂລຫະຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ. ມັນເປັນ conductor ໄຟຟ້າຍຸດຕິທໍາ. ເມື່ອສັງກະສີເຂົ້າມາສໍາຜັດກັບອາກາດ, ມັນປະຕິກິລິຍາກັບຄາບອນໄດອອກໄຊເພື່ອສ້າງເປັນຊັ້ນບາງໆຂອງສັງກະສີຄາບອນ. ຊັ້ນນີ້ປົກປ້ອງອົງປະກອບຈາກການເກີດປະຕິກິລິຢາເພີ່ມເຕີມ.

ສັງກະສີມີການເຄື່ອນໄຫວພໍສົມຄວນ ແລະຈະລະລາຍຢູ່ໃນອາຊິດສ່ວນໃຫຍ່ ແລະເປັນດ່າງບາງສ່ວນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີ.

ສັງກະສີພົບຢູ່ໃສໃນໂລກ?

ສັງກະສີບໍ່ພົບໃນຮູບແບບອົງປະກອບອັນບໍລິສຸດຂອງມັນ, ແຕ່ພົບໃນແຮ່ທາດຕ່າງໆ. ຢູ່ໃນເປືອກໂລກບ່ອນທີ່ມັນຢູ່ກ່ຽວກັບອົງປະກອບທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດທີ 24. ຮ່ອງຮອຍນ້ອຍໆຂອງສັງກະສີສາມາດພົບໄດ້ໃນນ້ໍາມະຫາສະຫມຸດແລະອາກາດ.

ແຮ່ທາດທີ່ຂຸດຄົ້ນສໍາລັບສັງກະສີປະກອບມີ sphalerite, smithsonite, hemimorphite ແລະ wurtzite. Sphalerite ແມ່ນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຫຼາຍທີ່ສຸດເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີອັດຕາສ່ວນສູງ (~60%) ຂອງສັງກະສີ. ການຜະລິດສັງກະສີສ່ວນໃຫຍ່ຖືກຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນປະເທດຈີນ, ເປຣູ, ແລະອົດສະຕຣາລີ.

ສັງກະສີຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດໃນທຸກມື້ນີ້?

ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສັງກະສີທັງໝົດທີ່ຂຸດຄົ້ນແມ່ນຖືກນຳໃຊ້. ສໍາລັບ galvanizing ໂລຫະອື່ນໆເຊັ່ນ: ເຫຼັກກ້າແລະທາດເຫຼັກ. Galvanizing ແມ່ນເວລາທີ່ໂລຫະອື່ນເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີບາງໆເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກມັນກັດຫຼືເປັນ rust.

ສັງກະສີຍັງຖືກໃຊ້ເພື່ອປະກອບເປັນໂລຫະປະສົມກັບໂລຫະອື່ນໆ. ທອງເຫຼືອງ, ໂລຫະປະສົມທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງແລະສັງກະສີ, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ສະ ໄໝ ບູຮານ. ໂລຫະປະສົມອື່ນໆປະກອບມີເງິນ nickel, ອາລູມິນຽມສັງກະສີ, ແລະ cadmium zinc telluride. ພວກມັນຖືກນຳໃຊ້ສຳລັບຫຼາຍໆແອັບພລິເຄຊັ່ນລວມທັງອະໄວຍະວະທໍ່, ການຫລໍ່ຕາຍສຳລັບອາໄຫລ່ລົດຍົນ ແລະອຸປະກອນການຮັບຮູ້.

ແອັບພລິເຄຊັ່ນອື່ນໆ ລວມມີການກີດກັນແດດ, ຢາຂີ້ເຜິ້ງ, ສີມັງ, ສີ, ແລະແມ້ກະທັ່ງເປັນເຄື່ອງຂັບໄລ່ລູກປືນ.

ສັງກະສີຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຊີວະວິທະຍາ ແລະພົບເຫັນຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຮ້ອຍ enzymes. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງ DNA ແລະໂດຍຈຸລັງໃນສະຫມອງທີ່ໃຊ້ໃນການຮຽນຮູ້.

ມີສັງກະສີຫຼາຍປານໃດໃນ penny? ເງິນສະຫະລັດ. ກ່ອນປີ 1982 ເງິນສະກຸນມີທອງແດງ 95% ແລະສັງກະສີ 5%. ຫຼັງ​ຈາກ​ປີ 1982​penny ໄດ້ຖືກຜະລິດຈາກສັງກະສີສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ມີສັງກະສີ 97.5% ແລະທອງແດງ 2.5%. ສັງກະສີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີລາຄາແພງຫນ້ອຍກ່ວາທອງແດງ.

ມັນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?

ສັງກະສີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂລຫະປະສົມທອງເຫຼືອງ (ຮ່ວມກັນກັບທອງແດງ) ນັບຕັ້ງແຕ່. ສະໄໝບູຮານ. ນັກວິທະຍາສາດຄົນທຳອິດທີ່ແຍກໂລຫະບໍລິສຸດແມ່ນນັກເຄມີສາດຊາວເຢຍລະມັນ Andreas Marggraf ໃນປີ 1746.

ສັງກະສີໄດ້ຊື່ມັນມາຈາກໃສ?

ນັກແປຮູບຄົນເຢຍລະມັນຊື່ Paracelsus ໄດ້ຕັ້ງຊື່ໂລຫະສັງກະສີ. . ມັນມາຈາກຄໍາພາສາເຢຍລະມັນ "zinke" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ "spiked" (ສໍາລັບຮູບຮ່າງຂອງຜລຶກສັງກະສີ) ຫຼື "zinn" ຫມາຍຄວາມວ່າ "tin".

Isotopes

ມີຫ້າໄອໂຊໂທບຂອງສັງກະສີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທໍາມະຊາດ. ທາດທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດແມ່ນສັງກະສີ-64.

ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບສັງກະສີ

  • ເມື່ອສັງກະສີຖືກເຜົາໄໝ້ ມັນຈະປ່ອຍເປັນແປວໄຟສີຂຽວແກມສີຟ້າສົດພ້ອມກັບແກັສສັງກະສີອອກໄຊ.
  • ໂດຍສະເລ່ຍໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດມີທາດສັງກະສີປະມານ 2-4 ກຣາມ.
  • ອາຫານທີ່ມີສັງກະສີປະກອບມີເມັດງາ, ເຂົ້າສາລີ, ຖົ່ວ, ຜັກກາດ, ແລະຖົ່ວ.
  • ສັງກະສີແມ່ນ ບາງຄັ້ງໃຊ້ໃນຢາສີຟັນ ແລະຝຸ່ນເດັກນ້ອຍ.
  • ໂລຫະປະສົມ Prestal ແມ່ນຜະລິດຈາກສັງກະສີ 78% ແລະອາລູມິນຽມ 22%. ມັນໄດ້ຖືກກ່າວວ່າເຮັດຕົວຄືກັບພາດສະຕິກ, ແຕ່ເກືອບຈະແຂງແຮງເທົ່າກັບເຫຼັກກ້າ. 10>

    ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ

    Alkaliໂລຫະ

    Lithium

    Sodium

    Potassium

    Alkaline Earth Metals

    ເບຣີລຽມ

    ແມັກນີຊຽມ

    ແຄວຊຽມ

    ເຣດຽມ

    ໂລຫະປ່ຽນສະວິດ

    ເບິ່ງ_ນຳ: ພູມສາດສໍາລັບເດັກນ້ອຍ: ສະເປນ

    Scandium

    Titanium

    Vanadium

    Chromium

    Manganese

    Iron

    Cobalt

    Nickel

    ທອງແດງ

    ສັງກະສີ

    ເງິນ

    Platinum

    ຄຳ

    Mercury

    <7 ໂລຫະຫຼັງການປ່ຽນແປງ

    ອາລູມີນຽມ

    ແກລຽມ

    Tin

    Lead

    Metaloids

    Boron

    Silicon

    Germanium

    Arsenic

    Nonmetals

    ໄຮໂດຣເຈນ

    ຄາບອນ

    ໄນໂຕຣເຈນ

    ອົກຊີເຈນ

    ຟອສຟໍຣັດ

    ຊູນຟູຣິກ

    Halogen

    Fluorine

    Chlorine

    Iodine

    Noble Gases

    Helium

    ນີອອນ

    ເບິ່ງ_ນຳ: ປະຫວັດສາດຂອງ Rome ວັດຖຸບູຮານສໍາລັບເດັກນ້ອຍ: ອາຫານ Roman, ວຽກເຮັດງານທໍາ, ຊີວິດປະຈໍາວັນ

    ອາກອນ

    Lanthanides ແລະ Actinides

    Uranium

    Plutonium

    ວິຊາເຄມີເພີ່ມເຕີມ

    ວິຊາ

    Atom

    ໂມເລກຸນ

    Iso ດ້ານເທິງ

    ຂອງແຂງ, ທາດແຫຼວ, ອາຍແກັສ

    ການລະລາຍ ແລະ ການຕົ້ມ

    ການຜູກມັດທາງເຄມີ

    ປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ

    ລັງສີ ແລະລັງສີ

    ສ່ວນປະສົມ ແລະທາດປະສົມ

    ການຕັ້ງຊື່ທາດປະສົມ

    ເຄື່ອງປະສົມ

    ການແຍກສ່ວນປະສົມ

    ວິທີແກ້ໄຂ

    ອາຊິດ ແລະ ເບດ

    ແກ້ວປະເສີດ

    ໂລຫະ

    ເກືອ ແລະ ສະບູ

    ນໍ້າ

    ອື່ນໆ

    ຄຳສັບ ແລະເງື່ອນໄຂ

    ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງເຄມີ

    ເຄມີອິນຊີ

    ນັກເຄມີທີ່ມີຊື່ສຽງ

    ວິທະຍາສາດ >> ເຄມີສາດສຳລັບເດັກນ້ອຍ >> ຕາຕະລາງໄລຍະເວລາ




Fred Hall
Fred Hall
Fred Hall ເປັນນັກຂຽນບລັອກທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະຫວັດສາດ, ຊີວະປະວັດ, ພູມສາດ, ວິທະຍາສາດ, ແລະເກມ. ລາວໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ເປັນເວລາຫລາຍປີແລ້ວ, ແລະ blogs ຂອງລາວໄດ້ຖືກອ່ານແລະຊື່ນຊົມຫລາຍ. Fred ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ສູງໃນວິຊາທີ່ລາວກວມເອົາ, ແລະລາວພະຍາຍາມໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເນື້ອຫາທີ່ດຶງດູດຜູ້ອ່ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄວາມຮັກຂອງລາວໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງໃຫມ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວຄົ້ນຫາພື້ນທີ່ໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈແລະແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກັບຜູ້ອ່ານຂອງລາວ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານແລະຮູບແບບການຂຽນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລາວ, Fred Hall ແມ່ນຊື່ທີ່ຜູ້ອ່ານ blog ຂອງລາວສາມາດໄວ້ວາງໃຈແລະອີງໃສ່.