chất lỏng có đặc điểm gì

Hình vẽ minh hoạ những hiện trạng của những phân tử trong số trộn rắn, lỏng và khí.
Sơ đồ gia dụng trộn đặc thù. Đường chấm thể hiện tại xử sự không áp theo quy luật của nước. Các lối color lục thể hiện tại mối liên hệ thân thiết điểm nhộn nhịp và áp suất, và màu xanh lá cây thể hiện tại mối liên hệ thân thiết điểm sôi và áp suất. Đường đỏ chót màn biểu diễn ranh giới tuy nhiên bên trên cơ xẩy ra sự hưng phấn hoặc ngọt ngào và lắng đọng.
Sự tạo hình một giọt nước lỏng hình cầu thực hiện thuyên giảm diện tích S mặt phẳng, đó là sản phẩm bất ngờ của mức độ căng mặt phẳng nhập hóa học lỏng.

Chất lỏng là một trong hóa học lưu gần như là ko nén tuy nhiên thay cho thay đổi hình dạng mang lại phù phù hợp với hình dạng của vật chứa chấp nó vẫn lưu giữ một lượng gần như là liên tiếp ko tùy thuộc vào áp suất. Nó là một trong nhập tư hiện trạng cơ bạn dạng của vật hóa học (các hiện trạng không giống là hóa học rắn, hóa học khí và plasma), và là hiện trạng có một không hai hoàn toàn có thể tích xác lập tuy nhiên không tồn tại hình dạng cố định và thắt chặt. Chất lỏng được tạo nên trở nên kể từ những phân tử vật hóa học xấp xỉ vô cùng nhỏ, ví dụ như vẹn toàn tử, được lưu giữ cùng nhau bởi vì link Một trong những phân tử. Giống như hóa học khí, hóa học lỏng hoàn toàn có thể chảy và đem hình dạng của vật chứa chấp nó. Hầu không còn những hóa học lỏng ngăn chặn sự nén, tuy nhiên những hóa học không giống hoàn toàn có thể bị nén. Không tựa như hóa học khí, hóa học lỏng ko phân giã nhằm lấp giàn giụa từng không khí của vật chứa chấp, và giữ lại một tỷ lệ khá ổn định tấp tểnh. Một đặc điểm đặc biệt quan trọng của hiện trạng lỏng là mức độ căng mặt phẳng, dẫn theo hiện tượng kỳ lạ ngấm ẩm ướt. Nước cho tới ni là hóa học lỏng thịnh hành nhất bên trên Trái Đất.

Mật chừng của một hóa học lỏng thông thường là ngay gần với tỷ lệ của một hóa học rắn, và cao hơn nữa nhiều đối với hóa học khí. Do cơ, hóa học lỏng và hóa học rắn đều được gọi là vật hóa học dừng tụ. Mặt không giống, vì thế hóa học lỏng và hóa học khí đem công cộng năng lực chảy nên cả nhị đều được gọi là hóa học lưu. Mặc cho dù nước lỏng có khá nhiều bên trên Trái Đất, hiện trạng vật hóa học này thực sự không nhiều thịnh hành nhất nhập ngoài hành tinh đang được biết, vì thế hóa học lỏng đòi hỏi một phạm vi sức nóng độ/áp suất kha khá hẹp nhằm tồn bên trên. Hầu không còn những vật hóa học đang được biết nhập ngoài hành tinh đều ở thể khí (với dấu tích của vật hóa học rắn hoàn toàn có thể phân phát hiện tại được) giống như những đám mây Một trong những vì thế sao hoặc ở dạng plasma kể từ mặt mày trong số ngôi sao sáng.

Bạn đang xem: chất lỏng có đặc điểm gì

Giới thiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Hình hình họa sức nóng của một bể chứa chấp giàn giụa nước rét với nước rét được thêm vô, đã cho chúng ta biết nước rét và nước rét chảy nhập nhau ra làm sao.

Chất lỏng là một trong nhập tư hiện trạng cơ bạn dạng của vật hóa học, với những hiện trạng không giống là hóa học rắn, hóa học khí và plasma. Một hóa học lỏng là một trong hóa học lưu. Không tựa như hóa học rắn, những phân tử nhập hóa học lỏng có tính tự tại hoạt động to hơn nhiều. Lực link những phân tử cùng nhau nhập hóa học rắn đơn giản trong thời điểm tạm thời nhập hóa học lỏng, được chấp nhận hóa học lỏng chảy trong lúc hóa học rắn vẫn cứng.

Chất lỏng, tựa như hóa học khí, hiển thị những đặc điểm của hóa học lưu. Chất lỏng hoàn toàn có thể chảy, fake sử đem hình dạng của một thùng chứa chấp, và nếu như được bịa nhập một thùng kín, tiếp tục phân phối áp suất thuộc tính đồng đều lên từng mặt phẳng nhập thùng chứa chấp. Nếu hóa học lỏng được bịa vào bên trong túi, nó hoàn toàn có thể được xay trở nên ngẫu nhiên hình dạng này. Không tựa như hóa học khí, hóa học lỏng gần như là ko thể nén được, Tức là nó lắc tiện thể tích gần như là ko thay đổi nhập một phạm vi áp suất rộng; nó thông thường ko giãn nở nhằm lấp giàn giụa không khí đã có sẵn nhập thùng chứa chấp tuy nhiên tạo nên trở nên mặt phẳng riêng biệt của chính nó và ko nên khi này nó cũng hoàn toàn có thể đơn giản trộn lộn với hóa học lỏng không giống. Những đặc điểm này thực hiện cho 1 hóa học lỏng tương thích cho những phần mềm như thủy lực.

Các phân tử hóa học lỏng được link chắc chắn là tuy nhiên mềm mại. Chúng hoàn toàn có thể tự tại dịch rời xung xung quanh nhau, dẫn theo cường độ sinh động của những phân tử bị giới hạn. Khi sức nóng chừng tăng, xấp xỉ của những phân tử tạo thêm thực hiện mang lại khoảng cách Một trong những phân tử tạo thêm. Khi hóa học lỏng đạt tới điểm sôi, những lực kết bám link những phân tử nghiêm ngặt cùng nhau tiếp tục đánh tan và hóa học lỏng trả thanh lịch hiện trạng khí (trừ Khi xẩy ra quá nhiệt). Nếu hạ nhiệt chừng, khoảng cách Một trong những phân tử trở thành nhỏ rộng lớn. Khi hóa học lỏng đạt tới điểm ngừng hoạt động, những phân tử thông thường tiếp tục khóa lại trở nên một trật tự động vô cùng ví dụ, được gọi là kết tinh nghịch, và những link thân thiết bọn chúng trở thành cứng rộng lớn, trả hóa học lỏng trở nên hiện trạng rắn (trừ Khi xẩy ra hiện tượng kỳ lạ siêu lạnh).

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Chỉ đem nhị thành phần là hóa học lỏng ở ĐK chi chuẩn chỉnh về sức nóng chừng và áp suất: thủy ngân và brom. Bốn thành phần không giống đem sức nóng nhiệt độ chảy cao hơn nữa một chút ít đối với sức nóng chừng phòng: franci, xêzi, gali và rubidi.[1] Hợp kim sắt kẽm kim loại ở thể lỏng ở sức nóng chừng chống bao hàm NaK, kim loại tổng hợp sắt kẽm kim loại natri-kali, galinstan, hóa học lỏng kim loại tổng hợp dễ dàng chảy và một vài lếu láo hống (hợp kim tương quan cho tới thủy ngân).

Các hóa học tinh nghịch khiết là hóa học lỏng ở ĐK thông thường bao hàm nước, etanol và nhiều dung môi cơ học không giống. Nước ở hiện trạng lỏng đem vai trò sinh sống còn nhập chất hóa học và sinh học; nó được mang lại là một trong điều quan trọng cho việc tồn bên trên của sự việc sinh sống.

Chất lỏng vô sinh bao hàm nước, magma, dung môi ko nước vô sinh và nhiều axit.

Chất lỏng cần thiết từng ngày bao hàm dung dich nước như hóa học tẩy hộ mái ấm gia đình, lếu láo phù hợp của những hóa học không giống nhau như dầu khoáng và xăng, nhũ tương dấm hoặc mayonnaise, huyền phù như tiết, và hóa học keo dán giấy như tô và sữa.

Nhiều loại khí hoàn toàn có thể được hóa lỏng bằng phương pháp thực hiện rét, tạo nên hóa học lỏng như oxy lỏng, nitơ lỏng, hydro lỏng và heli lỏng. Tuy nhiên, ko nên toàn bộ những loại khí đều hoàn toàn có thể bị hóa lỏng ở áp suất khí quyển. Ví dụ, carbon dioxide chỉ hoàn toàn có thể được hóa lỏng ở áp suất bên trên 5,1 atm.[2]

Một số vật tư ko thể được phân loại nhập thân phụ hiện trạng cổ xưa của vật chất; bọn chúng đem đặc điểm tương đương hóa học rắn và tương đương hóa học lỏng. Ví dụ bao hàm những tinh nghịch thể lỏng, được dùng nhập screen LCD và màng sinh học tập.

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Hình dạng của hóa học lỏng được xác lập bởi vì vật chứa chấp nó nên nói cách khác những phân tử hóa học lỏng (thường là những phân tử) hoàn toàn có thể hoạt động tự tại nhập khối hóa học lỏng, tuy nhiên bọn chúng tạo nên trở nên một mặt phẳng rõ rệt ko nhất thiết nên tương đương với bình chứa chấp. Không tương đương với hóa học khí, hình dạng của chính nó ko khớp trọn vẹn với bình chứa chấp.[cần dẫn nguồn]

Ở sức nóng chừng bên dưới điểm sôi, hóa học lỏng tiếp tục bốc tương đối, trừ Khi bình được che kín, cho tới Khi độ đậm đặc tương đối của chính nó đạt cho tới hiện trạng áp suất riêng biệt phần thăng bằng ở thể khí. Do cơ, không tồn tại hóa học lỏng này tồn bên trên nhập môi trường thiên nhiên chân ko vô cùng. Bề mặt mày hóa học lỏng xử sự như 1 màng đàn hồi vì thế xuất hiện tại mức độ căng mặt phẳng được chấp nhận tạo nên trở nên những giọt và sạn bong bóng. Hiện tượng mao dẫn là một trong tình huống của mức độ căng mặt phẳng. Chỉ đem hóa học lỏng mới mẻ thể hiện tại tính ko trộn lộn và tính bám ẩm ướt. Hỗn phù hợp của nhị hóa học lỏng ko trộn lộn được thông thường gặp gỡ nhất nhập cuộc sống từng ngày là dầu thực vật và nước. Hỗn phù hợp tương tự động không giống của những hóa học lỏng hoàn toàn có thể trộn lộn là nước và rượu. Các hóa học lỏng ở bên trên điểm sôi ứng tiếp tục trả trở nên khí (trừ Khi đun quá sôi), và bên trên điểm nhộn nhịp nó trả trở nên hóa học rắn (trừ Khi quá lạnh). Thậm chí bên dưới điểm sôi hóa học lỏng bốc tương đối bên trên mặt phẳng của chính nó. Các vật thể Khi nhúng nhập hóa học lỏng sẽ sở hữu được hiện tượng kỳ lạ đẩy nổi, là hiện tượng kỳ lạ cũng khá được để ý trong số hóa học lưu không giống, tuy nhiên là một trong tình huống vô cùng đặc biệt quan trọng nhập hóa học lỏng vì thế bọn chúng đem tỷ trọng cao. Các bộ phận của hóa học lỏng nhập phù hợp hóa học hoàn toàn có thể tách riêng lẻ bởi vì quy trình chưng đựng phân đoạn.

Thể tích của một lượng hóa học lỏng được xác lập bởi vì sức nóng chừng và áp suất của chính nó. Trừ Khi thể tích này khích trọn vẹn với thể tích của bình chứa chấp, thì nên cần đánh giá cho tới một hoặc nhiều mặt phẳng của chính nó. Các hóa học lỏng nhập ngôi trường trọng tải, cũng như toàn bộ những hóa học lỏng không giống, đều hiệu quả áp suất lên những mặt mày của bình chứa chấp cũng giống như những vật bên phía trong bọn chúng. gí suất này được truyền theo gót toàn bộ những phía và tăng dần dần Khi càng xuống sâu sắc. Trong những nghiên cứu và phân tích về động lực học tập hóa học lưu, những hóa học lỏng thông thường được dùng như thể hóa học ko nén được, đặc biệt quan trọng Khi nghiên cứu và phân tích loại ko nén được.

Nếu hóa học lỏng chỉ Chịu đựng thuộc tính của trọng tải, thì áp suất bên trên một điểm xác lập bởi

với:

= tỷ lệ của hóa học lỏng (được coi là hằng số)
= tốc độ trọng trường
= chừng sâu sắc của điểm đang được xét tính kể từ mặt mày thông thoáng.

Công thức bên trên dùng làm tính áp suất tai một điểm ngẫu nhiên với áp suất bên trên mặt mày thông thoáng là 0, và ko tính cho tới tác động của mức độ căng mặt phẳng. Các hóa học lỏng thông thường giãn nở Khi bị nung rét, và thu hẹp Khi bị rét. Nước ở sức nóng chừng trong vòng 0 °C và 4 °C là một trong tình huống nước ngoài lệ; này là nguyên do vì sao những tảng băng lại nổi. Các hóa học lỏng có tính nén vô cùng ít: ví dụ, tỷ trọng của nước bất biến một cơ hội rõ rệt trừ Khi thuộc tính áp suất lên tới mức hàng ngàn bar, vào thời gian 4000 bar (58,000 psi), nước chỉ rời 11% lượng.

Các hóa học lỏng thông thường gặp gỡ khác ví như dầu khoáng và dầu hỏa, và ở dạng lếu láo phù hợp như sữa, tiết, và những hỗn hợp gốc nước khác ví như dung dịch tẩy. Chỉ đem sáu thành phần ở dạng lỏng nhập ĐK sức nóng chừng và áp suất nhập chống như: thủy ngân (chất lỏng đặc), brom, franci, xêzi, gali và rubidi.[3] Trong nghiên cứu và phân tích về tấp tểnh cư bên trên những hành tinh nghịch, nước lỏng sẽ là quan trọng cho việc tồn bên trên của sự việc sinh sống.

Tính hóa học cơ học[sửa | sửa mã nguồn]

Thể tích[sửa | sửa mã nguồn]

Lượng hóa học lỏng thông thường được xem bởi vì đơn vị chức năng thể tích theo gót đơn vị chức năng SI là mét khối (m³), và đơn vị chức năng thông thường được dùng là đề-xi-mét khối (dm³), hay còn gọi là lít (1l=1dm³=0.001m³), và xăng-ti-mét khối (cm³), hay còn gọi là mi-li-lít (1ml=1 cm³=0.001l=10−6m³).

Thể tích của một lượng hóa học lỏng được cố định và thắt chặt bởi vì sức nóng chừng và áp suất của chính nó. Chất lỏng thông thường nở rời khỏi Khi rét lên và thu hẹp Khi nguội. Nước thân thiết 0 °C và 4 °C là một trong nước ngoài lệ xứng đáng để ý.[2]

Mặt không giống, hóa học lỏng đem năng lực nén vô cùng nhỏ. Ví dụ, nước tiếp tục chỉ nén 46,4 phần triệu cho từng đơn vị chức năng tăng áp suất khí quyển (bar).[4] Tại áp suất khoảng tầm 4000 bar (400 megapascal hoặc 58.000 psi) ở sức nóng chừng chống, nước chỉ rời 11% về thể tích.[5] Tính năng ko Chịu đựng nén thực hiện mang lại hóa học lỏng tương thích nhằm truyền năng suất thủy lực, chính vì sự thay cho thay đổi áp suất bên trên một điểm nhập hóa học lỏng được truyền cho tới từng phần không giống của hóa học lỏng một cơ hội ko tác động và vô cùng không nhiều tích điện bị rơi rụng bên dưới dạng nén.[6]

Tuy nhiên, năng lực nén ko đáng chú ý dẫn theo những hiện tượng kỳ lạ không giống. Tiếng đập của những đường ống dẫn, được gọi là búa nước, xẩy ra Khi một cầu xin đóng góp đột ngột, tạo nên một áp suất vô cùng rộng lớn bên trên cầu xin truyền ngược lại nhập khối hệ thống với véc tơ vận tốc tức thời tiếng động. Một hiện tượng kỳ lạ không giống tạo ra bởi vì sự ko nén được của hóa học lỏng là việc xâm thực. Bởi vì thế hóa học lỏng có tính đàn hồi nhỏ nên theo gót nghĩa đen sì, bọn chúng hoàn toàn có thể bị mang ra xa xăm ở những điểm có tính nhiễu loàn cao hoặc thay cho thay đổi phía đột ngột, ví dụ như mép sau của chân vịt thuyền hoặc một góc nhọn nhập đường ống dẫn. Chất lỏng nhập vùng đem áp suất thấp (chân không) bốc tương đối và tạo nên trở nên sạn bong bóng, tiếp sau đó tiếp tục xẹp xuống Khi bọn chúng chuồn nhập vùng đem áp suất cao. Vấn đề này khiến cho hóa học lỏng lấp giàn giụa những hốc vì thế sạn bong bóng nhằm lại với lực toàn cục vô cùng rộng lớn, thực hiện xói ngót ngẫu nhiên mặt phẳng rắn này ngay lập tức kề.[7]

Áp suất và mức độ nổi[sửa | sửa mã nguồn]

Trong ngôi trường mê hoặc, hóa học lỏng tạo nên áp suất lên những mặt mày của vật chứa chấp giống như lên bất kể vật gì bên phía trong hóa học lỏng. gí suất này được truyền theo gót từng phía và tăng theo gót chừng sâu sắc. Nếu hóa học lỏng ở yên lặng nhập một trọng ngôi trường đều, áp suất ở chừng sâu sắc được thể hiện bởi vì [8]

Xem thêm: khủng hoảng kinh tế 1929 đến 1933

trong đó

là áp suất ở bề mặt
là lượng riêng biệt của hóa học lỏng, giả thiết là tương đồng với chừng sâu
là tốc độ trọng trường

Đối với cùng một vùng nước phanh rời khỏi bầu không khí, được xem là áp suất khí quyển.

Chất lỏng tĩnh nhập ngôi trường mê hoặc đều cũng biểu thị hiện tượng kỳ lạ nổi, Khi những vật thể chìm ngập trong hóa học lỏng Chịu đựng một lực thuần vì thế sự thay cho thay đổi áp suất theo gót chừng sâu sắc. Độ rộng lớn của lực bởi vì trọng lượng của hóa học lỏng bị dịch trả bởi vì vật và vị trí hướng của lực tùy thuộc vào lượng riêng biệt tầm của vật dìm. Nếu lượng riêng biệt nhỏ rộng lớn lượng riêng biệt của hóa học lỏng thì lực nổi hướng lên và vật nổi, ngược lại nếu như lượng riêng biệt lớn hơn thì lực nổi hướng xuống và vật chìm. Đây được gọi là qui định Archimedes.[9]

Bề mặt[sửa | sửa mã nguồn]

Sóng mặt phẳng nhập nước

Trừ Khi thể tích của hóa học lỏng khớp đúng chuẩn với thể tích của vật chứa chấp nó, nếu như không tiếp tục để ý thấy một hoặc nhiều mặt phẳng. Sự hiện hữu của một mặt phẳng tạo nên những hiện tượng kỳ lạ mới mẻ không tồn tại nhập hóa học lỏng lượng rộng lớn. Vấn đề này là vì một phân tử ở mặt phẳng chỉ chiếm hữu link với những phân tử hóa học lỏng không giống ở phía bên phía trong của mặt phẳng, điều này ý niệm một lực ròng rã kéo những phân tử mặt phẳng nhập nhập. Một cơ hội tương tự, lực này hoàn toàn có thể được tế bào miêu tả bên dưới dạng năng lượng: mang 1 lượng tích điện cố định và thắt chặt tương quan cho tới việc tạo nên trở nên một mặt phẳng của một điểm chắc chắn. Đại lượng này là một trong tính chất vật hóa học được gọi là mức độ căng mặt phẳng, tính bởi vì đơn vị chức năng tích điện bên trên một đơn vị chức năng diện tích S (đơn vị SI: J / m 2). Chất lỏng đem lực liên phân tử mạnh đem Xu thế đem mức độ căng mặt phẳng to hơn.[2]

Một hàm ý thực tiễn của mức độ căng mặt phẳng là hóa học lỏng đem Xu thế thuyên giảm diện tích S mặt phẳng của bọn chúng, tạo nên trở nên những giọt và sạn bong bóng hình cầu trừ Khi đem những buộc ràng không giống. Sức căng mặt phẳng cũng chính là vẹn toàn nhân của hàng loạt những hiện tượng kỳ lạ không giống, bao hàm sóng mặt phẳng, sinh hoạt của mao dẫn, ngấm ẩm ướt và đẩy sóng. Trong hóa học lỏng bị nhốt ở độ dài rộng nano, những cảm giác mặt phẳng hoàn toàn có thể vào vai trò phân bổ vì thế - đối với một khuôn mẫu hóa học lỏng mô hình lớn - 1 phần to hơn nhiều phân tử ở ngay gần mặt phẳng.

Sức căng mặt phẳng của hóa học lỏng tác động thẳng cho tới năng lực ngấm ẩm ướt của chính nó. Hầu không còn những hóa học lỏng thường thì đem trương lực ở trong vòng hàng trăm mJ / m 2, bởi vậy những giọt dầu, nước hoặc keo dán giấy hoàn toàn có thể đơn giản phối hợp và bám nhập những mặt phẳng không giống, trong lúc những sắt kẽm kim loại lỏng như thủy ngân hoàn toàn có thể đem trương lực lên tới mức hàng ngàn mJ / m 2, bởi vậy những giọt ko đơn giản kết phù hợp với nhau và mặt phẳng hoàn toàn có thể chỉ ẩm ướt trong số ĐK ví dụ.

Căng trực tiếp mặt phẳng của những hóa học lỏng thường thì lắc một phạm vi độ quý hiếm kha khá hẹp, tương phản mạnh với việc thay cho thay đổi rất rộng lớn được thấy trong số đặc điểm cơ học tập không giống, ví dụ như chừng nhớt.[10]

Dẫn lưu[sửa | sửa mã nguồn]

Mô phỏng chừng nhớt. Chất lỏng phía bên trái có tính nhớt và xử sự Newton thấp rộng lớn trong lúc hóa học lỏng phía bên phải có tính nhớt cao hơn nữa và đặc điểm phi Newton.

Một đặc điểm cơ vật lý cần thiết đặc thù mang lại loại chảy của hóa học lỏng là chừng nhớt. Một cơ hội trực quan lại, chừng nhớt tế bào miêu tả năng lực kháng loại chảy của hóa học lỏng.

Về mặt mày chuyên môn rộng lớn, chừng nhớt giám sát và đo lường năng lực kháng biến dị của hóa học lỏng ở một vận tốc chắc chắn, ví dụ như Khi nó bị rời ở véc tơ vận tốc tức thời hữu hạn.[11] Một ví dụ ví dụ là hóa học lỏng chảy qua loa một lối ống: nhập tình huống này hóa học lỏng trải qua loa biến dị rời vì thế nó chảy chậm trễ rộng lớn ngay gần trở nên ống rộng lớn là ngay gần tâm. Kết trái khoáy là, nó thể hiện tại năng lực kháng chảy của nhớt. Để giữ lại loại chảy, nên thuộc tính một lực phía bên ngoài, ví dụ như sự chênh chênh chếch áp suất Một trong những đầu ống.

Độ nhớt của hóa học lỏng rời Khi sức nóng chừng tăng.[12][13]

Kiểm soát đúng chuẩn chừng nhớt vô cùng cần thiết trong vô số phần mềm, nhất là ngành chất trơn tru. Một phương pháp để đạt được sự trấn áp như thế là xáo trộn nhị hoặc nhiều hóa học lỏng có tính nhớt không giống nhau theo gót tỷ trọng đúng chuẩn.[14] Dường như, tồn bên trên những hóa học phụ gia không giống nhau hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh sự tùy thuộc vào sức nóng chừng của chừng nhớt của dầu chất trơn tru. Khả năng này vô cùng cần thiết vì thế công cụ thông thường sinh hoạt nhập một phạm vi sức nóng chừng (xem tăng chỉ số chừng nhớt).[15]

Tính hóa học nhớt của hóa học lỏng hoàn toàn có thể là Newton hoặc ko Newton. Chất lỏng Newton thể hiện tại một lối cong ứng suất / biến dị tuyến tính, Tức là chừng nhớt của chính nó ko tùy thuộc vào thời hạn, vận tốc rời hoặc lịch sử dân tộc vận tốc rời. Ví dụ về hóa học lỏng Newton bao hàm nước, glycerin, dầu máy, mật ong hoặc thủy ngân. Chất lỏng phi Newton là hóa học lỏng có tính nhớt ko tùy thuộc vào những nguyên tố này và đặc (tăng chừng nhớt) hoặc loãng (giảm chừng nhớt) Khi bị rời. Ví dụ về hóa học lỏng ko nên của Newton bao hàm tương cà, oi mayonnaise, gel ủ tóc, bột nặn hoặc hỗn hợp tinh nghịch bột.[16]

Độ giãn nở Khi bị hạn chế[sửa | sửa mã nguồn]

Chất lỏng giới hạn hoàn toàn có thể biểu thị những đặc điểm cơ học tập không giống đối với hóa học lỏng dạng khối. Ví dụ, hóa học lỏng bị nhốt bên dưới milimét (ví dụ như nhập khoảng cách Một trong những bức tường chắn cứng) thể hiện tại phản xạ cơ học tập tựa như hóa học rắn và đem tế bào đun rời đàn hồi tần số thấp rộng lớn xứng đáng kinh ngạc, quy tế bào theo gót lũy quá nghịch tặc hòn đảo của chiều nhiều năm nhốt.[17]

Truyền âm thanh[sửa | sửa mã nguồn]

Tốc chừng của tiếng động nhập hóa học lỏng được mang lại bởi vì với là tế bào đun khối của hóa học lỏng và là tỉ trọng. Ví dụ, nước đem môđun khối khoảng tầm 2,2 GPa và tỷ lệ 1000 kg/m 3, mang lại c = 1,5 km / s.[18]

Ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Đèn dung nham chứa chấp nhị hóa học lỏng ko thể trộn lộn (một hóa học lỏng rét chảy và một hỗn hợp nước) tạo nên tăng hoạt động vì thế đối lưu. Ngoài mặt phẳng bên trên nằm trong, những mặt phẳng cũng tạo hình Một trong những hóa học lỏng, yên cầu một cỗ ngắt trương lực nhằm phối hợp lại những giọt sáp ở phía bên dưới.

Chất lỏng có khá nhiều phần mềm như chất trơn tru, dung môi, và hóa học thực hiện rét. Trong khối hệ thống thủy lực, hóa học lỏng được dùng làm truyền tích điện.

Trong nghành nghiên cứu và phân tích hoạt động Một trong những mặt phẳng, những hóa học lỏng được nghiên cứu và phân tích những đặc điểm của bọn chúng dùng để làm những hóa học chất trơn tru. Các hóa học chất trơn tru như dầu được lựa chọn vì thế những Điểm lưu ý về chừng nhớt và loại chảy của chính nó ổn định tấp tểnh nhập một khoảng tầm sức nóng chừng thao tác làm việc của những thành phần. Các loại dầu thông thường được sử dụng trong số mô tơ, vỏ hộp số, gia công những cụ thể máy, và khối hệ thống thủy lực vì thế tính chất trơn tru đảm bảo chất lượng của bọn chúng.[19]

Nhiều hóa học lỏng được sử dụng thực hiện dung môi nhằm hòa tan những hóa học lỏng không giống hoặc hóa học rắn. Các hỗn hợp có khá nhiều phần mềm như tô, keo dán giấy dán. Naptha và acetone thông thường được sử dụng nhập công nghiệp nhằm rửa sạch dầu, mỡ, và tar kể từ những thành phần công cụ. Dịch khung hình là những hỗn hợp gốc nước.

Các hóa học sinh hoạt mặt phẳng thông thường được nhìn thấy nhập xà phồng và hóa học tẩy cọ. Các dung môi như alcohol thông thường được sử dụng thực hiện kháng sinh. Chúng đem nhập chất làm đẹp, mực, và laser nhuộm lỏng. Chúng được sử dụng nhập công nghiệp thức ăn như triết xuất dầu thực vật.[20]

Chất lỏng dẫn sức nóng đảm bảo chất lượng rộng lớn hóa học khí, và đem năng lực tạo nên trở nên loại chảy nhằm giải sức nóng kể từ những thành phần cơ khí. Nhiệt hoàn toàn có thể được vô hiệu hóa bởi vì kênh hóa học lỏng trải qua cỗ giải sức nóng hoặc sức nóng hoàn toàn có thể được vô hiệu hóa bởi vì hóa học lỏng qua loa quy trình bốc tương đối.[21] Các hóa học làm giảm nhiệt độ như nước hoặc glycol được dùng làm lưu giữ mang lại mô tơ không thực sự rét.[22] Các hóa học làm giảm nhiệt độ được sử dụng trong số lò phản xạ phân tử nhân bao gồm nước và những sắt kẽm kim loại lỏng như natri hoặc bismuth.[23] Nhiên liệu đẩy lỏng được dùng làm làm giảm nhiệt độ những chống nhen đẩy của thương hiệu lửa.[24] Trong quy trình gia công, nước và dầu được dùng nhằm vô hiệu hóa sức nóng dư sinh rời khỏi, hoàn toàn có thể nhanh gọn thực hiện hư hỏng cả cụ thể gia công và khí cụ. Trong các giọt mồ hôi, ụp các giọt mồ hôi vô hiệu hóa sức nóng kể từ khung hình thế giới bằng phương pháp thực hiện cất cánh tương đối. Trong ngành công nghiệp sưởi rét, thông bão táp và điều tiết bầu không khí (HVAC), những hóa học lỏng như nước được dùng nhằm truyền sức nóng kể từ điểm này thanh lịch điểm không giống.[25]

Xem thêm: từ đồng nghĩa với từ

Tương tự động, hóa học lỏng thông thường được dùng nhập nấu bếp vì thế đặc điểm truyền sức nóng đảm bảo chất lượng rộng lớn. Ngoài năng lực dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng rộng lớn, vì thế hóa học lỏng rét rộng lớn nở rời khỏi và tạo thêm trong lúc những điểm rét rộng lớn thu hẹp và chìm xuống, hóa học lỏng có tính nhớt động học tập thấp đem Xu thế truyền sức nóng trải qua đối lưu ở sức nóng chừng khá ổn định tấp tểnh, tạo nên trở nên hóa học lỏng tương thích nhằm chần, đung nóng hoặc rán. Tốc chừng truyền sức nóng thậm chí còn còn cao hơn nữa hoàn toàn có thể đạt được bằng phương pháp dừng tụ một hóa học khí trở nên hóa học lỏng. Tại điểm sôi của hóa học lỏng, toàn bộ sức nóng năng được dùng nhằm tạo ra sự thay cho thay đổi trộn kể từ hóa học lỏng thanh lịch hóa học khí tuy nhiên ko tất nhiên sự tăng sức nóng chừng và được tàng trữ bên dưới dạng thế năng chất hóa học. Khi hóa học khí dừng tụ lại trở nên hóa học lỏng, sức nóng năng quá này được hóa giải ở sức nóng chừng ko thay đổi. Hiện tượng này được dùng trong số quy trình như hấp. Vì hóa học lỏng thông thường đem những điểm sôi không giống nhau, nên những lếu láo phù hợp hoặc hỗn hợp của hóa học lỏng hoặc hóa học khí thông thường hoàn toàn có thể được tách rời khỏi bằng phương pháp chưng đựng, dùng sức nóng, rét, chân ko, áp suất hoặc những phương tiện đi lại không giống. Quá trình chưng đựng hoàn toàn có thể được nhìn thấy nhập tất cả, kể từ tạo ra thức uống đem hễ, cho tới xí nghiệp thanh lọc dầu, cho tới chưng đựng ướp đông lạnh những khí như argon, oxy, nitơ, neon hoặc xenon bằng phương pháp hóa lỏng (làm rét bọn chúng bên dưới điểm sôi riêng biệt lẻ của chúng).[26]

Chất lỏng là bộ phận chủ yếu của khối hệ thống thủy lực, bọn chúng tận dụng tấp tểnh luật Pascal nhằm hỗ trợ tích điện mang lại hóa học lỏng. Các vũ khí như máy bơm và bánh xe cộ nước đang được dùng để thay thế thay đổi hoạt động của hóa học lỏng trở nên cơ học tập kể từ thời cổ xưa. Dầu được chống bức trải qua những bơm thủy lực, truyền lực này cho tới những xi lanh thủy lực. Thủy lực hoàn toàn có thể được nhìn thấy trong vô số phần mềm, ví dụ như phanh và vỏ hộp số xe hơi, vũ khí hạng nặng trĩu và khối hệ thống tinh chỉnh máy cất cánh. Máy xay thủy lực không giống nhau được dùng thoáng rộng nhập thay thế và tạo ra, nhằm nâng, xay, cặp và tạo nên hình.[27]

Chất lỏng nhiều lúc được dùng trong số vũ khí giám sát và đo lường. Nhiệt tiếp hay sử dụng sự giãn nở sức nóng của hóa học lỏng, ví dụ như thủy ngân, kết phù hợp với năng lực chảy của bọn chúng nhằm chỉ ra rằng sức nóng chừng. gí tiếp dùng trọng lượng của hóa học lỏng nhằm chỉ áp suất bầu không khí.[28]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Độ sôi của hóa học lỏng
  • Chất lỏng nhiều pha
  • Độ nhớt
  • Sức căng bề mặt
  • Âm quang quẻ, phân phát rời khỏi những tia sáng sủa thời gian nhanh kể từ những sạn bong bóng vỡ tung nhập hóa học lỏng Khi kích ứng bởi vì sóng âm.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Theodore Gray, The Elements: A Visual Exploration of Every Known Atom in the Universe New York: Workman Publishing, 2009 p. 127 ISBN 1-57912-814-9
  2. ^ a b c Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 2009, ISBN 978-0-07-304859-8
  3. ^ “Liquid Elements”. Bản gốc tàng trữ ngày 25 mon một năm 2009. Truy cập ngày 12 mon 6 năm 2009.
  4. ^ “Compressibility of Liquids”. hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Bản gốc tàng trữ ngày 7 mon 12 năm 2017. Truy cập ngày 8 mon 5 năm 2018.
  5. ^ Intelligent Energy Field Manufacturing: Interdisciplinary Process Innovations By Wenwu Zhang -- CRC Press 2011 Page 144
  6. ^ Knight (2008) p. 454
  7. ^ Fluid Mechanics and Hydraulic Machines by S. C. Gupta -- Dorling-Kindersley 2006 Page 85
  8. ^ Knight (2008) p. 448
  9. ^ Knight (2008) pp. 455-459
  10. ^ Edward Yu. Bormashenko (ngày 5 mon 11 năm 2018). Wetting of Real Surfaces. De Gruyter. tr. 3–5. ISBN 978-3-11-058314-4.
  11. ^ Fluid Mechanics, 1987, ISBN 978-0-08-033933-7
  12. ^ Transport Phenomena, 2007, ISBN 978-0-470-11539-8
  13. ^ Krausser, J.; Samwer, K.; Zaccone, A. (2015). “Interatomic repulsion softness directly controls the fragility of supercooled metallic melts”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 112 (45): 13762. doi:10.1073/pnas.1503741112.
  14. ^ Viscosity Blending Equations, 2014
  15. ^ “Viscosity Index”. UK: Anton Paar. Bản gốc tàng trữ ngày 3 mon 8 năm 2020. Truy cập ngày 29 mon 8 năm 2018.
  16. ^ Honey in Traditional and Modern Medicine by Laid Boukraa -- CRC Press năm trước Page 22--24
  17. ^ Zaccone, A.; Trachenko, K. (2020). “Explaining the low-frequency shear elasticity of confined liquids”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. doi:10.1073/pnas.2010787117.
  18. ^ Classical Mechanics, ISBN 978-1-891389-22-1
  19. ^ Theo Mang, Wilfried Dressel ’’Lubricants and lubrication’’, Wiley-VCH 2007 ISBN 3-527-31497-0
  20. ^ George Wypych ’’Handbook of solvents’’ William Andrew Publishing 2001 pp. 847–881 ISBN 1-895198-24-0
  21. ^ N. B. Vargaftik ’’Handbook of thermal conductivity of liquids and gases’’ CRC Press 1994 ISBN 0-8493-9345-0
  22. ^ Jack Erjavec ’’Automotive technology: a systems approach’’ Delmar Learning 2000 p. 309 ISBN 1-4018-4831-1
  23. ^ Gerald Wendt ’’The prospects of nuclear power and technology’’ D. Van Nostrand Company 1957 p. 266
  24. ^ ’’Modern engineering for design of liquid-propellant rocket engines’’ by Dieter K. Huzel, David H. Huang – American Institute of Aeronautics and Astronautics 1992 p. 99 ISBN 1-56347-013-6
  25. ^ Thomas E Mull ’’HVAC principles and applications manual’’ McGraw-Hill 1997 ISBN 0-07-044451-X
  26. ^ Unit Operations in Food Processing by R. L. Earle -- Pergamon Press 1983 Page 56--62, 138--141
  27. ^ R. Keith Mobley Fluid power dynamics Butterworth-Heinemann 2000 p. vii ISBN 0-7506-7174-2
  28. ^ Bela G. Liptak ’’Instrument engineers’ handbook: process control’’ CRC Press 1999 p. 807 ISBN 0-8493-1081-4