Специфичен топлинен капацитет от алуминиева сплав и обхват

Специфичен топлинен капацитет от алуминиева сплав и обхват

Меркурий мек метал.

специфичен топлинен капацитет на алуминий е един от основните параметри, определящи използването на метал, за производството на технически части, машини, съоръжения.

Физични свойства на метала


Алуминий - е химичния елемент (атомен № 13) принадлежи към групата на леки метали и е често срещан елемент в земната кора. Парамагнитен метал има сребристо бял цвят, то е много лесно да се машина, от нея удобно да хвърли продукти.

Металът е с висока топлинна и електрическа проводимост. Тя е устойчива на въздух поради възможността от образуване на филм от метален оксид за защита на повърхността от въздействието на външната среда.

Той се разлагат филма под влиянието на алкални разтвори. За да се предотврати реакцията на метала с агресивни течности добавени към сплав от индий, калай или галий.

специфичната топлина на топене е 390 кДж / кг, и изпаряване - 10.53 MJ / кг. Метални кипи при температура от 2500 ° С Топене градиент зависи от степента на пречистване на материала и е съответно:

  • за техническа сурово + 658 ° C;
  • за метали с висока степен на пречистване 660 ° С

Алуминиеви лесно образува сплави, всички от които са известни съединения с мед, магнезий, силиций. В производството на бижута, този метал се комбинира със злато, което дава състава на нови физични свойства.

Специфичен топлинен капацитет от алуминиева сплав и обхват

Алуминиеви лесно образува сплави.

Естеството на химичния елемент образува естествен съединение. Той се състои от минерали, като например:

В някои области (вулкани) могат да бъдат открити в незначителни количества роден метал.

Области на приложение

Имотът е елемент брой химически 13 е чудесно за съхранение на топлина позволява тя да бъде широко използван в промишленото производство и топлотехника.

Специфичен топлинен капацитет от алуминиева сплав и обхват

Алуминият се използва като суровина за създаване на строителни конструкции. Той разполага с лекота, здравина, стабилност, и е атрактивна суровина за производство на прозоречни конструкции.

Химическа елемент образува нетоксични оксиди, което позволява използването в производството на фолио за нуждите на хранителната промишленост. Алуминият е суровината за създаването на космически ракети и самолети. Висок коефициент на отражение определя използването му в производството на огледала.

Топлопроводимостта и метални сплави

Фактът, Известно е, че в средни и високи температурни градиенти, топлопроводимост на алуминий е по-малка от тази на желязо или мед. топлопроводимост от алуминий индикатор определя използването му за производство на радиатори.

Специфичен топлинен капацитет от алуминиева сплав и обхват

Алуминий - топлина на метала.

При охлаждане метал топлопроводност на значително се повишава в сравнение с мед, за които, при ниска температура компонент става по-ниска.

В процеса на топене на материала се променя свойства: намалява плътността и топлопроводимост. Например, при температура градиент + 27 ° С плътност от 2697 кг / m³, когато се нагрява до температурата на преход в течно състояние, става равна на 2 368 кг / m³. Това се дължи на увеличаването на масата при нагряване. Благодарение на ефекта на температурата намалява плътност.

специфичен топлинен капацитет на алуминий е равна на 904 J / кг при стайна температура. Това е значително по-зависими от температурния градиент, и в сравнение с медта и желязото за този материал е значително по-висока.

Топлопроводимостта на сплави, съдържащи химичен елемент № 13 се увеличава с повишаване на температурата. Долна температурен градиент притежават леене състави. Най-гъста са тези, които са съставени от силиций и цинк.

Сплави, съдържащи магнезий, са леки. Съединения, в които съставът е мед, са устойчиви на корозия и специални трайност.

Колкото по-голямо от теглото на алуминиевото съединение в състава, толкова по-висока топлинна проводимост. Специфичната топлина увеличава сплави при нагряване.