انتشار گرما
علم انتقال گرما یا انتقال حرارت (به انگلیسی: Heat transfer) یک رشته از مهندسی حرارتی است که مربوط به تولید، استفاده، انتقال، تغییرات انرژی گرمایی و حرارت بین سیستم‌های فیزیکی است. انتقال گرما به مکانیسم‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شود مانند رسانش گرمایی، انتقال، تشعشع گرمایی و انتقال انرژی با تغییرات فازی.

http://shimishop.ir/kimiagari/swf/heatrans.jpg

رسانش گرمایی که نفوذ نیز نامیده می‌شود یک تغییر میکروسکوپیک مستقیم انرژی جنبشی ذرات از طریق مرز بین دو سیستم است. هنگامی که یک شئ در دمایی متفاوت با جسم دیگر یا با محیط اطرافش باشد، گرما جریان می‌یابد و جسم و محیط اطراف دمای مشابه به دست می‌آورند که در این نقطه آن‌ها در تعادل گرمایی هستند. این انتقال گرما خود بخودی همیشه از ناحیه با دمای بالا به ناحیه دیگر با دمای پایین تر اتفاق می‌افتد که با عنوان قانون دوم ترمودینامیک است.

همرفت گرما هنگامی که جریان توده‌ای سیال (مایع یا گاز) گرما را همراه جریان ماده در سیال حمل می‌کند اتفاق می‌افتد. جریان سیال ممکن است با فرایندهای بیرونی به صورت اجباری ایجاد شود یا گاهی اوقات (در میدان‌های گرانشی) توسط نیروهای رانشی هنگامی که انرژی گرمایی سیال را منبسط می‌کند (به عنوان مثال در یک ستون آتش) ایجاد شوند و در نتیجه باعث انتقال خودبخودی می‌شوند. فرایند دوم گاهی اوقات همرفت طبیعی نامیده می‌شود. همه فرایندهای همرفتی گرما را تا حدودی به وسیله نفوذ منتقل می‌کنند. نوع دیگری از همرفت، همرفت اجباری است. در این مورد سیال با استفاده از پمپ، توربین یا وسایل مکانیکی دیگر برای جریان یافتن تحت اجبار قرار می‌گیرد.

شکل نهایی عمده انتقال گرما با تابش است که درهر محیط شفافی (جامد یا سیال) اتفاق می‌افتد اما ممکن است حتی در خلا (مانند هنگامی که خورشید زمین را گرم می‌کند) نیز اتفاق بیفتد. تابش نوعی انتقال انرژی در فضای خالی به وسیله موج‌های الکترومغناطیسی است که به همان روشی که امواج الکترومغناطیسی نوری، نور را منتقل می‌کنند صورت می‌پذیرد و همان قوانینی که انتقال نور را پوشش می‌دهند انتقال گرمای تابشی را نیز پوشش می‌دهند.

تابش گرما از جسم داغ

ادامه نوشته

حلالیت چیست؟

حلالیت یک ماده عبارت است از تمایل ان برای ایجاد محیط همگن با مواد دیگری که معمولا حلال نامیده می شود. بررسی میزان و چگونگی حلالیت یک ترکیب در محیط های شیمیایی متفاوت , اطلاعاتی در مورد گروههای عاملی موجود در ترکیب , وزن مولکولی تفکیک الکترولیتی , دیفوزیون و … به دست می اید. برای شناسایی ترکیبات الی , انها را بر حسب حلالیتشان در حلال های مختلف دسته بندی می کنیم.

عوامل موثر در حلالیت:

ادامه نوشته

ضرایب معادله آنتوان برای 5000ماده آلی

معادله آنتوان يكي از معروفترين معادلات در مهندسي شيمي و ترموديناميك است كه دانشجويان در دوره تحصيل خود بارها از آن استفاده مي‌نمايند ...

 

در اولين گام ثابت هاي معادله آنتوان براي 5000 ماده آلي گردآوري شد و پس از مرتب سازي در قالب يك فايل PDF در اختيار شما قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است باوجود اينكه مواد شيميايي نام هاي مختلفي داشته و در استاندارد هاي مختلف به طرق مختلفي نامگذاري مي شوند، با توجه به محدوديت فضا در اين فايل تنها يكي از اين اسامي استفاده شده است .

 

اين اطلاعات شامل اسم مولكول، فرمول شيميايي، ضرايب A, B, C و محدوده دمايي كه اين ضرايب در آن صادق است، مي باشد.

 

 

 

* يكي از استفاده هاي جانبي كه مي توان از اين فايل نمود، جستجوي ماده مورد نظر  بر اساس فرمول مولكولي و مشاهده نام  آن ماده مي باشد. به اين ترتيب دانشجوياني كه در درس شيمي آلي با نامگذاري مواد مختلف مشكل دارند مي توانند از اين روش استفاده نمايند!!  براي جستجو در فايل PDF از كليدهاي Ctrl+F استفاده نماييد.برای در یافت فایل روی عکس کلیک کنید:

.دريافت فايل PDF

منبع:http://blackwearing.blogfa.com/cat-43.aspx

تست شعله ( Flame Test )

 


يکی از روش هاي شناسايي مواد که از گذشته اي نزديک رايج شده است استفاده از طيف نوري براي تشخيص نوع عنصر موجود در يک ترکيب است .

اين روش بر اين مبنا استوار است که ابتدا عنصر مورد نظر را مشتعل کرده و سپس از روي رنگ خاصي که هر عنصر در يک طيف يا يک دسته نور در محيط مرئي ساطع مي کند عنصر مورد نظر را شناسايي مي کنند .

تست شعله - بهروزی فر

براي مثال هنگامي که نمک طعام يا خوراکي را که شامل عنصر فلزي سديم در ترکيب ساختماني است را روي شعله يکنواخت و آبي رنگ که داراي شدت يکنواخت است

 مي گيريم از خود نور نارنجي مايل به زرد خارج مي کند از آنجايي اين نور, تنها مربوط به فلز سديم با اين درجه خلوص در ترکيب مورد نظر است, مي توان در شناسايي ترکيباتي که در آنها شعله مورد نظر داراي اين رنگ مي گردد از بودن سديم در آن ترکيب مطمئن گرديد.

ادامه نوشته

اشکال هندسی اوربیتالی

The Orbitron:

a gallery of atomic orbitals and molecular orbitals on the WWW

  • Images representing atomic orbitals and molecular orbitals
  • Animated plots of wave functions
  • Animated plots of electron density
  • "Dot-density" plots of electron density
  • Plots of radial distribution functions

Orbitron

A note

Please note: our server is very fast but The Orbitron contains files that are quite large, and so may take some time to download if your internet connection is slow.

Adapted from Encarta World English Dictionary:

-tron suffix. a device for manipulating atoms or subatomic particles, accelerator.

Orbital /áwrbit'l/ noun. (Phys) Space in an atom occupied by an electron. A subdivision of the available space within an atom for an electron to orbit the nucleus. an atom has many orbitals, each of which has a fixed size and shape and can hold up to two electrons.

Atomic orbitals poster
You can now buy the Orbitron atomic orbitals poster

منبع:http://winter.group.shef.ac.uk/orbitron/

شیمی فیزیک





شیمی فیزیک (Physical chemistry) بخشی از علم شیمی است که در آن ، از اصول و قوانین فیزیکی ، برای حل مسائل شیمیایی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر ، هدف از شیمی فیزیک ، فراگیری اصول نظری فیزیک در توجیه پدیده‌های شیمیایی است. برای آشنایی بیشتر با علم شیمی فیزیک ، باید با زیر مجموعه‌های این علم آشنا شویم و اهداف این علم را در دل این زیر مجموعه‌ها بیابیم.


تصویر

ترمودینامیک شیمیایی

تعیین سمت و سوی واکنش

ترمودینامیک شیمیایی در عمل ، برقراری چهارچوبی برای تعیین امکان پذیربودن یا خود به خود انجام شدن تحولی فیزیکی یا شیمیایی معین است. به عنوان مثال ، ممکن است به حصول معیاری جهت تعیین امکان پذیر بودن تغییری از یک فاز به فاز دیگر بطور خود به خود مانند تبدیل گرافیت به الماس یا با تعیین سمت و سوی خود به خود انجام شدن واکنشی زیستی که در سلول اتفاق می‌افتد، نظر داشته باشیم.
تصویر
ادامه نوشته

آزمایشهای جالب شیمی

نوشته آتشین با پتاسیم نیترات

مواد و وسایل مورد نیاز:

10 گرم نیترات پتاسیم که در 25 سانتی متر مکعب آب حل کرده اید.

یک قلم نقاشی کوچک

یک صفحه تقریبا بزرگ کاغذ ضخیم که در ضمن کمی قابل نفوذ باشد.

روش کار:

بعد از تهیه این وسایل، ساعتها قبل از اجرای نمایش و دور از چشم تماشاچیان کلمه سلام را با محلول غلیظ نیترات به وسیله قلم نقاشی روی کاغذ مزبور بنویسید. پس از خشک شدن آن دوباره همین کلمه را روی آن مجددا بنویسید و این کار را چند بار تکرار کنید تا ضخامت این نوشته به حد کافی باشد. ضمنا باید تمام حروف این کلمه را به هم متصل کنید. به محض تماس فندک با یک نقطه از نوشته، قسمت‌هایی از کاغذ که به وسیله نیترات پتاسیم اکسید شده است می‌سوزد و ایجاد روشنایی می‌کند. به جای کلمه سلام می‌توانید کلمات مناسب دیگری به همین شیوه روی کاغذ بنویسید و آتش بزنید.

ادامه نوشته

تشخیص عسل طبیعی از غیرطبیعی

روش تشخيص عسل طبيعي و ناخالص به روش شيميايي:

1گرم يد و 3گرم پتاسيم يديد را در 50 ميلي ليتر آب مقطر حل كرده سپس مقدار چند قطره از آن را به عسل اضافه كنيد .

عسل خالص تغيير رنگ نميدهد ولي عسل نا خالص به رنگ قرمز يا ارغواني تغيير رنگ ميدهد .

Type Name Symbol


SI base units used on ConvertUnits.com

 Type  Name Symbol 
 length  metre  m
 mass  kilogram  kg
 time  second  s
 electric current  ampere  A
 temperature  kelvin  K
 amount of substance  mole  mol
 luminous intensity  candela  cd


SI derived units used on ConvertUnits.com

 Type  Name Symbol 
 acceleration  meter/square second  m/s2
 angle  radian  rad
 area  square meter  m2
 capacitance  farad  F
 density  kilogram/cubic meter  kg/m3
 dynamic viscosity  pascal second  Pa-s
 electric charge  coulomb  C
 electric conductance  siemens  S
 electric resistance  ohm  Ω
 energy  joule  J
 force  newton  N
 frequency  hertz  Hz
 inductance  henry  H
 mass flow rate  kilogram/second  kg/s
 mole flow rate  mole/second  mol/s
 power  watt  W
 pressure  pascal  Pa
 speed  meter/second  m/s
 surface tension  newton/meter  N/m
 torque  newton meter  N-m
 voltage  volt  V
 volume  cubic meter  m3
 volume flow rate  cubic meter/second  m3/s
 amount-of-substance concentration  mole/cubic meter  mol/m3


non-SI units used on ConvertUnits.com

 Type  Name Symbol 
 computer data storage  byte  B
 computer data rate  bit/second  bit/s


SI prefixes

 Factor  Prefix Symbol 
 1024 1E24  yotta  Y
 1021 1E21  zetta  Z
 1018 1E18  exa  E
 1015 1E15  peta  P
 1012 1E12  tera  T
 109 1E9  giga  G
 106 1E6  mega  M
 103 1E3  kilo  k
 102 1E2  hecto  h
 101 1E1  deca  da
 101 1E1  deka  da
 10-1 1E-1  deci  d
 10-2 1E-2  centi  c
 10-3 1E-3  milli  m
 10-6 1E-6  micro  µ
 10-9 1E-9  nano  n
 10-12 1E-12  pico  p
 10-15 1E-15  femto  f
 10-18 1E-18  atto  a
 10-21 1E-21  zepto  z
 10-24 1E-24  yocto  y


International System of Units

The International System of Units (abbreviated SI) is the modern form of the metric system. It is the world's most widely used system of units, both in everyday commerce and in science.

The older metric system included several groupings of units. The SI was developed in 1960 from the metre-kilogram-second (mks) system, rather than the centimetre-gram-second (cgs) system which, in turn, had many variants.

The SI introduced several newly named units. The SI is not static; it is a living set of standards where units are created and definitions are modified with international agreement as measurement technology progresses.

With few exceptions, the system is used in every country in the world, and many countries do not maintain official definitions of other units. In the United States, industrial use of SI is increasing, but popular use is still limited. In the United Kingdom, conversion to metric units is official policy but not yet complete. Those countries that still recognize non-SI units (e.g. the U.S. and UK) have redefined their traditional non-SI units in terms of SI units.

وبسایت رسم اشکال شیمی


http://www.emolecules.com/