Aranjeunna condensed oksigén
téknologi

Aranjeunna condensed oksigén

Zygmunt Wróblewski sareng Karol Olszewski mangrupikeun anu munggaran di dunya anu ngacairkeun sababaraha anu disebut gas permanén. Élmuwan di luhur nyaéta profesor di Universitas Jagiellonian dina ahir abad ka-XNUMX. Aya tilu kaayaan fisik di alam: padet, cair jeung gas. Nalika dipanaskeun, padet robah jadi cair (contona, és jadi cai, beusi ogé bisa dilebur), tapi cair? jadi gas (misalna bocor béngsin, évaporasi cai). Élmuwan heran: naha prosés sabalikna mungkin? Naha mungkin, contona, ngadamel gas cair atanapi padet?

élmuwan diabadikeun dina perangko

Tangtosna, éta gancang mendakan yén upami awak cair janten gas nalika dipanaskeun, maka gas tiasa janten kaayaan cair. nalika niiskeun ka manéhna. Ku alatan éta, usaha geus dilakukeun pikeun liquefy gas ku cooling, sarta tétéla yén walirang dioksida, karbon dioksida, klorin jeung gas lianna bisa condensed kalawan panurunan rélatif leutik dina suhu. Ieu lajeng kapanggih yén gas bisa liquefied ngagunakeun tekanan darah tinggi. Ku ngagunakeun duanana ukuran babarengan, ampir kabéh gas bisa liquefied. Tapi, liquefy nitrat oksida, métana, oksigén, nitrogén, karbon monoksida jeung hawa. Aranjeunna ngaranna gas pengkuh.

Sanajan kitu, dina raraga megatkeun résistansi gas permanén, hawa kantos handap sarta tekanan luhur dipaké. Hal ieu dianggap yén sagala gas di luhur suhu nu tangtu teu bisa ngembun, sanajan tekanan pangluhurna. Tangtu, suhu ieu béda pikeun tiap gas.

Ngahontal suhu anu handap pisan henteu diurus kalayan saé. Contona, Michal Faraday nyampur karbon dioksida solidified jeung éter lajeng lowered tekanan dina wadah ieu. Karbon dioksida jeung éter tuluy ngejat; salila évaporasi, aranjeunna nyandak panas ti lingkungan sahingga leuwih tiis lingkungan ka suhu -110 ° C (tangtu, dina wadah isothermal).

Diperhatikeun yén upami aya gas anu diterapkeun, panurunan dina suhu sarta paningkatan dina tekanan, lajeng dina momen panungtungan tekanan ieu sharply loweredsuhu turun sagampil gancang. Sajaba ti éta, nu disebut métode cascade. Sacara umum, éta dumasar kana kanyataan yén sababaraha gas dipilih, nu masing-masing condenses kalawan ngaronjatna kasusah jeung dina suhu beuki handap. Dina pangaruh, contona, és jeung uyah, gas mimiti condenses; Ku ngirangan tekanan dina wadah gas, panurunan anu signifikan dina suhuna kahontal. Dina wadah gas kahiji aya silinder jeung gas kadua, ogé dina tekenan. Panungtungan, leuwih tiis ku gas munggaran tur depressurized deui, condenses sarta méré suhu leuwih handap tina gas munggaran. Silinder jeung gas kadua ngandung nu katilu, jeung saterusna. Panginten, ieu kumaha suhu -240 ° C dicandak.

Olshevsky na Vrublevsky mutuskeun pikeun ngagunakeun duanana métode, i.e., mimiti metoda cascade, dina urutan pikeun ngaronjatkeun tekanan, lajeng sharply nurunkeun eta. Ngompres gas dina tekenan luhur tiasa bahaya sareng alat anu dianggo pisan canggih. Contona, étiléna jeung oksigén ngabentuk campuran ngabeledug kalawan gaya dinamit. Salila salah sahiji letusan Vrublevsky anjeunna ngan ngahaja nyalametkeun hiji kahirupansabab dina waktu éta anjeunna ngan sababaraha léngkah jauh ti kaméra; Poé saterusna, Olshevsky ieu deui tatu serius, alatan silinder logam ngandung étiléna jeung oksigén exploded katuhu gigireun anjeunna.

Tungtungna, dina 9 April 1883, para ilmuwan urang tiasa ngumumkeun éta aranjeunna liquefied oksigényén éta sagemblengna cair jeung teu warnaan. Ku kituna, dua profesor Krakow éta dihareupeun sagala elmu Éropa.

Moal lami deui, aranjeunna liquefied nitrogén, karbon monoksida jeung hawa. Ngarah ngabuktikeun yén "gas tahan" teu aya, sarta dimekarkeun sistem pikeun meunangkeun suhu pisan low.

Tambahkeun komentar