mirs Опубликовано 18 Мая, 2021 в 11:40 Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2021 в 11:40 (изменено) 1 час назад, ALLOE сказал: По отдельности оба диэлектрики И бесцветные. Оба. Что тоже очень и очень важно ? Изменено 18 Мая, 2021 в 11:43 пользователем mirs Ссылка на комментарий
samogon1 Опубликовано 18 Мая, 2021 в 17:10 Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2021 в 17:10 8 часов назад, Arkadiy сказал: Ну как сказать, я немецкий сдавал, чтобы читать Бейльштейна в подлинике мне было достаточно А Гегеля? Говорят, что по-русски его не понять. Ссылка на комментарий
ALLOE Опубликовано 19 Мая, 2021 в 06:27 Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2021 в 06:27 18 часов назад, mirs сказал: И бесцветные. Оба. Что тоже очень и очень важно ? А механизм протекания тока у растворов и ТТ одинаков? Ссылка на комментарий
mirs Опубликовано 19 Мая, 2021 в 07:35 Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2021 в 07:35 1 час назад, ALLOE сказал: А механизм протекания тока у растворов и ТТ одинаков? В керамике оксида алюминия иногда бывает электролиз и создает ужасные проблемы. Ссылка на комментарий
Arkadiy Опубликовано 19 Мая, 2021 в 09:26 Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2021 в 09:26 15 часов назад, samogon1 сказал: А Гегеля? Говорят, что по-русски его не понять. Вы еще Маркса с Энгельсом вспомните и Каутского! Химику важнее Бейльштейн, особенно если он есть в институтской библиотеке Ссылка на комментарий
Леша гальваник Опубликовано 19 Мая, 2021 в 15:32 Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2021 в 15:32 6 часов назад, Arkadiy сказал: Химику важнее Бейльштейн, особенно если он есть в институтской библиотеке Шо, таки Бельштейн сильно поможет неорганику? Ссылка на комментарий
mirs Опубликовано 19 Мая, 2021 в 18:11 Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2021 в 18:11 2 часа назад, Леша гальваник сказал: Шо, таки Бельштейн сильно поможет неорганику? У меня Оствальд есть неорганика в домашней коллекции, 1914 года. Там есть рецепт цианида ? А в Глинке - нет. Ссылка на комментарий
desel Опубликовано 7 Июня, 2021 в 02:26 Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2021 в 02:26 Смотрите, в диэлектрике ядро атома маленькое и лёгкое притягивает к себе с десяток электронов. Электроны на внешнем уровне их атома расположены к ядру его близко, и этим самым сильно к нему притягиваются, их трудно оторвать электрическому полю, и из-за этого нет свободных носителей заряда для образования тока. А у металла ядра атомов тяжёлые, притягивают к себе много электронов, под сотню, и этим самым электроны на внешнем уровне атома находятся на большом расстоянии от ядра его, силы притяжения их к ядру этим самым сильно ослабевает (ведь поле притяжения убывает очень быстро, в квадрате), и их электрическому полю выдрать легко. И так в металлах образуется ток. Ссылка на комментарий
Электрофил Опубликовано 7 Июня, 2021 в 02:51 Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2021 в 02:51 Литий с бериллием совсем легкие, но таки металлы и имеют электроны проводимости. Ссылка на комментарий
desel Опубликовано 7 Июня, 2021 в 03:53 Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2021 в 03:53 (изменено) 1 час назад, Электрофил сказал: Литий с бериллием совсем легкие, но таки металлы и имеют электроны проводимости. Но это другое. Про это, что я написал, большое расстояние от ядра то же влияет на проводимость, а это ещё есть второй фактор, его я не упомянул. Дело в том, что протоны в ядре атома большие, больше электрона, и при прибавлении каждого протона в ядре, их сумма заряда не всегда будет соответствовать сумме зарядов электронов. Этим самым например, при очередном сложении протонов их сумма зарядов сойдётся с суммой зарядов притянутых к ним электронов, и тогда это будет хороший диэлектрик. А вот если их суммы не сходятся при очередном сложении то например, на последний электрон выделяется пол заряда, и этим самым этот электрон плохо притягивается, и он легко отрывается электрическим полем, что делает этот элемент в таблице Менделеева проводящим. Кстати, можно на этом факторе сложения зарядов протонов относительно сложения зарядов электронов сделать новое открытие этой закономерности, будет определён этот порядок сложения в одной формуле. Можно увековечить своё имя Другой фактор, это нагрузочная способность. Вон медь, у неё электронов в атоме много, она из-за этого нагружается в два раза больше. Я это проверял на опыте, грузил на провод 2,5 квадрата до 9ти килоВатт, до горячего провода. С алюминием такого не сделаешь, у него табличная проводимость гораздо меньше, что даёт малое количество электронов в его атоме, он лёгкий. А литий и бериллий вообще не используются в проводниках, потому что у них совсем мало электронов в атомах по таблице Менделеева, они совсем лёгкие. У них можно вырвать максимум один электрон из атома, а дальше их выдирать очень трудно, потому что они расположены совсем близко к ядру из-за их малого количества. Изменено 7 Июня, 2021 в 03:57 пользователем desel Ссылка на комментарий
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти