உள்ளே வர
பேச்சு சிகிச்சை போர்டல்
  • தன்னம்பிக்கையை எவ்வாறு பெறுவது, அமைதியை அடைவது மற்றும் சுயமரியாதையை அதிகரிப்பது: தன்னம்பிக்கையைப் பெறுவதற்கான முக்கிய ரகசியங்களைக் கண்டறிதல்
  • பொதுவான பேச்சு வளர்ச்சியற்ற குழந்தைகளின் உளவியல் பண்புகள்: அறிவாற்றல் செயல்பாட்டின் அம்சங்கள்
  • வேலையில் எரிதல் என்றால் என்ன, அதை எப்படி சமாளிப்பது
  • உணர்ச்சி எரிச்சலைக் கையாள்வதற்கான உணர்ச்சி எரிச்சல் முறைகளை எவ்வாறு கையாள்வது
  • உணர்ச்சி எரிச்சலைக் கையாள்வதற்கான உணர்ச்சி எரிச்சல் முறைகளை எவ்வாறு கையாள்வது
  • எரிதல் - வேலை அழுத்தத்தை எப்படி சமாளிப்பது என்பது உணர்ச்சி எரிச்சலை எப்படி சமாளிப்பது
  • அலுமினியத்திலிருந்து ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வதற்கான பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமான வழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சீன கலாச்சாரம் - பண்டைய நாகரிகம்

    அலுமினியத்திலிருந்து ஹைட்ரஜன்.  ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வதற்கான பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமான வழி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.  சீன கலாச்சாரம் - பண்டைய நாகரிகம்

    ஒரு ஜெனரேட்டர் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது 220 மில்லி உள் அளவு மற்றும் பிரிக்கக்கூடிய மூடியுடன் சீல் செய்யப்பட்ட கொள்கலன் ஆகும், இதில் அலுமினியத்திற்கான சீல் செய்யப்பட்ட இன்சுலேடட் மின்னோட்டம் மற்றும் ஹைட்ரஜனை அகற்றுவதற்கான எரிவாயு கடையின் குழாய் உள்ளது. ஜெனரேட்டரில் 200 கிராம் கரைசல் ஊற்றப்படுகிறது மேஜை உப்புஒவ்வொன்றும் 13 செமீ 2 பரப்பளவு கொண்ட 17 அலுமினிய தகடுகளின் செறிவுடன் தற்போதைய லீட்ஸ்-ஃபாஸ்டென்சர்களில் சரி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஜெனரேட்டரை ஒரு மூடியால் மூடி, அது இறுக்கமாக இருப்பதை உறுதிசெய்க. மின்னழுத்தம் தற்போதைய தடங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அலுமினிய மேற்பரப்பில் இருந்து ஆக்சைடு படத்தை விரைவாக அகற்றுவதற்கு, ஆரம்பத்தில் 1.5 V வரை மின்னழுத்தம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆக்சைடு படம் அழிந்த பிறகு, மின்னழுத்தம் இயக்க மதிப்புக்கு குறைக்கப்படுகிறது. ஜெனரேட்டர் செயல்பாட்டிற்கு 0.3-1.5 V இன் மின்னழுத்த வரம்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது, ஏனெனில் இந்த மின்னழுத்த மதிப்புகளில் G / W பண்பு) அதிக அல்லது குறைந்த மின்னழுத்த மதிப்புகளை விட அதிகமாக உள்ளது, இது அதிக பகுத்தறிவு மின்சாரத்தை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் ஹைட்ரஜன் ஜெனரேட்டர் பரந்த மின்னழுத்த வரம்பிலும் செயல்பட முடியும்.

    முன்மொழியப்பட்ட முறையை மிகவும் திறமையாக செயல்படுத்த முடியும்

    அதே சக்தி மதிப்புகளில் ஹைட்ரஜன் மகசூலை அதிகரிக்க, நீங்கள் ஒரு கலத்தில் பல எலக்ட்ரோடு அமைப்பைப் பயன்படுத்தலாம், எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை மின்முனைகளுக்கு இடையில் மூன்று மின்முனைகள், ஒரு செயலற்ற மின்முனை அமைந்துள்ளது, எனவே இரண்டு செல்கள், அதிக முடிவு பெறப்படுகிறது. மேலும், சிதறடிக்கப்பட்ட அலுமினியத்தைக் குறைக்கும் முகவராகப் பயன்படுத்தலாம், இது ஹைட்ரஜனின் விளைச்சலை அதிகரிக்கச் செய்கிறது.

    உதாரணம் 1 இன் முறையின் படி ஜெனரேட்டரை சோதித்ததன் விளைவாக, இரண்டு அலுமினிய மின்முனைகளுடன் ஜெனரேட்டரில் 200 கிராம் ஊற்றப்படுகிறது கடல் நீர்... ஒவ்வொரு மின்முனையின் மொத்த பரப்பளவு 13 செ.மீ 2. இதன் விளைவாக, பின்வரும் முடிவுகள் பெறப்பட்டன: ஹைட்ரஜன் மகசூல் 1.5 V 0.5 l / h, உறவினர் ஆற்றல் மகசூல் 1.5 V 0.52 W / h.

    ஆவியாதல் மூலம் உப்புகளின் மொத்த செறிவு அதிகரிப்பதால், ஹைட்ரஜனின் மகசூல் காலப்போக்கில் அதிகரிக்கிறது மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் செலவழிக்கப்பட்ட ஆற்றல் அதிகபட்சமாக 16-23 கடல் நீரை அடைகிறது. இந்த முறைஹைட்ரஜனின் சீரான உற்பத்தியை உறுதி செய்ய அனுமதிக்கிறது மற்றும் நுகர்வோருக்குத் தேவையான நுகர்வுடன் அதன் வெளியீட்டை ஒழுங்குபடுத்த அனுமதிக்கிறது.

    உரிமைகோரல்

    அலுமினியத்தின் தொடர்பு உட்பட ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு முறை நீர் பத திரவம்ஒரு கார ஹலைடு அல்லது கார பூமி உலோகம்ஹைட்ரஜன் மகசூலை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான சாத்தியத்தை உறுதி செய்வதற்காக, முதலில் 1.5 V மின்னழுத்தத்தில் ஒரு மின்னோட்டத்தை கடந்து செல்லும் போது, ​​ஆக்சைடு படலத்தை அகற்றிய பின், மின்னழுத்தம் 0.3 V ஆக குறைக்கப்பட்டது.

    வீட்டில் ஹைட்ரஜன் கிடைக்கும்

    முறை 1.ஒரு சிறிய அளவு காஸ்டிக் பொட்டாசியம் அல்லது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை ஃப்ளாஸ்கில் ஊற்றி 50-100 மில்லி தண்ணீரை ஊற்றவும், படிகங்கள் முற்றிலும் கரைக்கும் வரை கரைசலை கிளறவும். அடுத்து, அலுமினியத்தின் சில துண்டுகளைச் சேர்க்கவும். ஒரு எதிர்வினை உடனடியாக ஹைட்ரஜன் மற்றும் வெப்பத்தின் வெளியீட்டில் தொடங்கும், முதலில் பலவீனமானது, ஆனால் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும்.

    எதிர்வினை மிகவும் சுறுசுறுப்பாக நிகழும் வரை காத்திருந்த பிறகு, கவனமாக மற்றொரு 10 கிராம் சேர்க்கவும். காரம் மற்றும் அலுமினியத்தின் சில துண்டுகள். இது செயல்முறையை பெரிதும் பலப்படுத்தும். எரிவாயுவைச் சேகரிப்பதற்காகக் கப்பலை வழிநடத்தும் குழாய் கொண்ட ஃப்ளாஸ்கை நாங்கள் மூடுகிறோம். நாங்கள் சுமார் 3-5 நிமிடங்கள் காத்திருக்கிறோம். ஹைட்ரஜன் பாத்திரத்திலிருந்து காற்றை இடமாற்றம் செய்யும் வரை.

    ஹைட்ரஜன் எவ்வாறு உருவாகிறது? அலுமினியத்தின் மேற்பரப்பை உள்ளடக்கிய ஆக்சைடு படம் காரத்துடன் தொடர்பு கொண்டு அழிக்கப்படுகிறது. அலுமினியம் ஒரு செயலில் உள்ள உலோகம் என்பதால், அது தண்ணீருடன் வினைபுரிந்து, அதில் கரைந்து, ஹைட்ரஜன் வெளியிடப்படும்.

    2Al + 2NaOH + 6h3O → 2Na + 3h3

    முறை 2.அலுமினியம், காப்பர் சல்பேட் மற்றும் உணவு தர உப்பில் இருந்து ஹைட்ரஜன்.

    பிளாஸ்கில் சிறிது செப்பு சல்பேட் மற்றும் உப்பு ஊற்றவும். தண்ணீர் சேர்த்து முற்றிலும் கரைக்கும் வரை கிளறவும். தீர்வு பச்சை நிறமாக மாற வேண்டும், இல்லையென்றால், சிறிது உப்பு சேர்க்கவும். நிரப்பப்பட்ட கோப்பையில் குடுவை வைக்கப்பட வேண்டும் குளிர்ந்த நீர்இருந்து வினைபுரியும் போது, ​​அதிக அளவு வெப்பம் உருவாகும். கரைசலில் சில அலுமினியத் துண்டுகளைச் சேர்க்கவும். ஒரு எதிர்வினை தொடங்கும்.

    ஹைட்ரஜன் எவ்வாறு உருவாகிறது? செயல்பாட்டில், தாமிர குளோரைடு உருவாகிறது, உலோகத்திலிருந்து ஆக்சைடு படத்தைக் கழுவுகிறது. தாமிரக் குறைப்புடன் ஒரே நேரத்தில் வாயு உருவாக்கம் ஏற்படுகிறது.

    முறை 3.துத்தநாகம் மற்றும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்திலிருந்து ஹைட்ரஜன்.

    நாங்கள் துத்தநாகத் துண்டுகளை ஒரு சோதனைக் குழாயில் வைத்து அவற்றை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் நிரப்புகிறோம். செயலில் உள்ள உலோகமாக, துத்தநாகம், ஒரு அமிலத்துடன் தொடர்பு கொண்டு, அதிலிருந்து ஹைட்ரஜனை இடமாற்றம் செய்கிறது.

    Zn + 2HCl → ZnCl2 + h3

    முறை 4.மின்னாற்பகுப்பு மூலம் ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி.

    நீர் மற்றும் வேகவைத்த உப்பு கரைசலின் மூலம் மின்சாரத்தை கடக்கிறோம். எதிர்வினையின் போது, ​​ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் வெளியிடப்படும்.

    ஹைட்ரஜன் நீண்ட காலமாக கருதப்பட்டு சில இடங்களில் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எரிபொருளாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளின் பரந்த பயன்பாடு தீர்க்கப்படாத பல சிக்கல்களால் தடைபட்டுள்ளது, அவற்றில் முக்கியமானவை சேமிப்பு மற்றும் போக்குவரத்து. இருப்பினும், அமெரிக்க இராணுவ ஆராய்ச்சி ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு, மேரிலாந்துக்கு அருகிலுள்ள அபெர்டீன் நிரூபிக்கும் மைதானத்தில் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டபோது, ​​ஒரு தற்செயலான கண்டுபிடிப்பை மேற்கொண்டது. ஒரு சிறப்பு அலுமினிய அலாய் பட்டையில் தண்ணீர் சிந்தியதால், அதன் கலவை இன்னும் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது, ஹைட்ரஜனின் விரைவான பரிணாம வளர்ச்சியின் உடனடி செயல்முறையை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கவனித்தனர்.

    இருந்து பள்ளி படிப்புவேதியியல், யாராவது அதை இன்னும் நினைவில் வைத்திருந்தால், ஹைட்ரஜன் நீர் மற்றும் அலுமினியத்திற்கு இடையிலான எதிர்வினையின் ஒரு துணை தயாரிப்பு ஆகும். இருப்பினும், இந்த எதிர்வினை பொதுவாக போதுமான போது மட்டுமே நிகழ்கிறது உயர் வெப்பநிலைஅல்லது சிறப்பு வினையூக்கிகளின் முன்னிலையில். அது கூட "நிதானமாக" செல்கிறது, ஒரு ஹைட்ரஜன் காரின் தொட்டியை நிரப்ப சுமார் 50 மணி நேரம் ஆகும், மேலும் ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யும் இந்த முறையின் ஆற்றல் திறன் 50 சதவீதத்தை தாண்டாது.

    மேலே உள்ள அனைத்தும் புதிய அலுமினிய அலாய் பங்கேற்கும் எதிர்வினைக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை. "இந்த எதிர்வினையின் செயல்திறன் 100 சதவிகிதத்திற்கு மிக அருகில் உள்ளது, மேலும் எதிர்வினை மூன்று நிமிடங்களுக்குள் அதிகபட்ச செயல்திறன்" துரிதப்படுத்தப்படுகிறது "என்கிறார் ஆராய்ச்சி குழு தலைவர் ஸ்காட் கிராண்டல்.

    தேவைக்கேற்ப ஹைட்ரஜனை உருவாக்கும் ஒரு அமைப்பின் பயன்பாடு பல சிக்கல்களை தீர்க்கிறது. நீர் மற்றும் அலுமினியம் கலவை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது எளிது, இந்த இரண்டு பொருட்களும் மந்தமானவை மற்றும் தங்களுக்குள் நிலையானவை. இரண்டாவதாக, எதிர்வினையைத் தொடங்க எந்த வினையூக்கியும் அல்லது ஆரம்ப தூண்டுதலும் தேவையில்லை; அலாய் உடன் நீர் தொடர்பு கொண்டவுடன் எதிர்வினை தொடங்குகிறது.

    மேற்கூறியவை அனைத்தும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளுக்கு ஒரு சஞ்சீவி கண்டுபிடித்ததாக அர்த்தமல்ல. இந்த வழக்கில், தெளிவுபடுத்த அல்லது தெளிவுபடுத்த இன்னும் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. முதல் கேள்வி என்னவென்றால், ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஒரு திட்டம் ஆய்வகத்திற்கு வெளியே வேலை செய்யுமா, ஏனென்றால் சோதனை தொழில்நுட்பங்கள் ஆய்வக நிலைமைகளில் சரியாக வேலை செய்யும் பல உதாரணங்கள் உள்ளன, ஆனால் கள சோதனைகளில் முற்றிலும் தோல்வியடைகின்றன. இரண்டாவது பிரச்சினை அலுமினியம் அலாய் தயாரிப்பதற்கான சிக்கலானது மற்றும் செலவு, எதிர்வினை தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான செலவு, இது ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யும் புதிய முறையின் பொருளாதார சாத்தியத்தை தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக மாறும்.

    முடிவில், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பிரச்சினைகளை தெளிவுபடுத்துவது, அதிக நேரம் எடுக்காது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதன்பிறகுதான் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கான புதிய முறையின் மேலும் நம்பகத்தன்மை பற்றி முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

    ஆதாரங்கள்: www.ntpo.com, all-he.ru, h3-o.sosbb.net, 505sovetov.ru, dailytechinfo.org, joyreactor.cc

    கிராகன் - மாபெரும் ஆக்டோபஸ்

    மாபெரும் எலிகள்

    மர்மமான வைரஸ்கள்

    ஜூட் ஹேலின் பார்வை. சொர்க்கத்திலிருந்து பெண்

    மாஸ்கோவில் தங்குவது எங்கே விரும்பத்தக்கது

    மாஸ்கோ ஒரு பெரிய பெருநகரமாகும், இது ஒவ்வொரு நாளும் ஏராளமான பார்வையாளர்களை வரவேற்கிறது. யாரோ ஒரு உல்லாசப் பயணத்திற்கு இங்கு செல்கிறார்கள், ஒருவருக்கு ஒரு குறிக்கோள் உள்ளது - ஒரு வணிக பயணம். வசதி ...

    சீன கலாச்சாரம் - பண்டைய நாகரிகம்

    சீன அறிஞர் லியாங் கிச்சாவோவின் கூற்றுப்படி, பாபிலோன், இந்தியா மற்றும் எகிப்து ஆகியவற்றுடன் சீனாவும் நான்கு பழங்கால நாகரிகங்களில் ஒன்றாகும். இந்த பெரிய ...

    பண்டைய கிழக்கின் தத்துவம்

    பண்டைய இந்திய தத்துவத்தின் திசைகளின் அம்சங்கள்: பிராமணியம்; காவிய காலத்தின் தத்துவம்; அசாதாரண மற்றும் ஆர்த்தடாக்ஸ் பள்ளிகள். பண்டைய சீன தத்துவத்தின் பள்ளிகள் மற்றும் திசைகள்: கன்பூசியனிசம்; தாவோயிசம்; ஈரப்பதம்; சட்டவாதம்; ...

    ஒரு கிலோ எலக்ட்ரோஎக்ஸ்ப்ளோசிவ் அலுமினியம் நானோ பவுடர் தண்ணீருடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ​​1244.5 லிட்டர் ஹைட்ரஜன் வெளியிடப்படுகிறது, இது எரியும் போது, ​​13.43 MJ வெப்பத்தை அளிக்கிறது. இந்த ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செயல்முறையின் செயல்திறன் மின்னாற்பகுப்பை விட அதிகமாக உள்ளது. எலக்ட்ரோஎக்ஸ்ப்ளோசிவ் அலுமினியம் நானோ பவுடரின் ஆக்சிஜனேற்றம் 100%ஆகும், அதாவது பயன்படுத்தப்படும் பொருள் முழுமையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.


    விளக்கம்:

    பல முக்கியமான சிவில் மற்றும் இராணுவ பயன்பாடுகளுக்கு மொபைல் ஆற்றல் மூலங்கள், குறிப்பாக ஹைட்ரஜன்-இயங்கும் மற்றும் தேவைப்படும் தொழில்நுட்பங்கள் தேவை பெறுதல்சாதாரண கள நிலைகளில் ஹைட்ரஜன். இந்த பிரச்சனைக்கு தொழில்நுட்ப தீர்வு - ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி என்பது ஒரு வேதியியல் விளைவு கொண்ட ஆற்றல் சேமிப்பு பொருட்களின் பயன்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது, குறிப்பாக, பயன்பாடு ஜெனரேட்டர்கள்நீரில் உள்ள எலக்ட்ரோஎக்ஸ்ப்ளோசிவ் அலுமினியம் நானோ துகள்களின் (ALEX) சுய-வெப்ப விளைவில் செயல்படும் ஹைட்ரஜன்.

    உடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது தண்ணீர்ஒரு கிலோ எலக்ட்ரோஎக்ஸ்ப்ளோசிவ் அலுமினியம் நானோ பவுடர் 1244.5 லிட்டர் ஹைட்ரஜனை வெளியிடுகிறது, இது எரியும் போது 13.43 MJ வெப்பத்தை அளிக்கிறது. அத்தகைய செயல்முறையின் செயல்திறன் பெறுதல்மின்னாற்பகுப்பை விட ஹைட்ரஜன் அதிகமாக உள்ளது. எலக்ட்ரோஎக்ஸ்ப்ளோசிவ் அலுமினியம் நானோ பவுடரின் ஆக்சிஜனேற்றம் 100%, அதாவது, பயன்படுத்தப்படும் பொருள் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

    அலுமினிய நானோ பவுடர்கள் தண்ணீருடன் தொடர்பு கொள்ளும் செயல்முறையின் வெப்ப ஆட்சியின் தனித்தன்மைகள் புதிய அலுமினிய பொடிகளின் பங்கேற்புடன் எதிர்வினைக்குத் தெரியாத புதிய விளைவுகளின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

    முதலாவதாக, இது நானோ துகள்களை சுற்றியிருக்கும் வெப்பநிலையை சுற்றியுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை நூற்றுக்கணக்கான டிகிரி தாண்டியதன் விளைவு ஆகும்.

    எனவே, தொழில்துறை மைக்ரான் அளவிலான அலுமினிய பொடியைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​ஹைட்ரஜன் பரிணாம விகிதம் 1 கிராம் பொடிக்கு வினாடிக்கு 0.138 மில்லி மட்டுமே. இந்த வழக்கில், அசல் பொடியின் 20 ... 30% மட்டுமே இறுதி தயாரிப்பாக மாற்றப்படுகிறது - அலுமினியத்தின் ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகளின் கலவை. அலுமினியம் நானோ பவுடர் அதன் வினைத்திறனில் வழக்கமான தொழில்துறை மைக்ரான் அளவிலான பொடிகளை விட உயர்ந்தது. அதே நேரத்தில், அலுமினியம் நானோபderடரின் வடிகட்டிய நீருடன் 60 ° at இல் ஹைட்ரஜன் பரிணாம வளர்ச்சி விகிதம் 1 கிராம் பொடிக்கு வினாடிக்கு 3 மில்லி, 80 ° at - 1.5 பவுடருக்கு வினாடிக்கு 9.5 மிலி ஹைட்ரோதர்மலில் ஹைட்ரஜன் பரிணாம விகிதத்தை மீறுகிறது தொகுப்புசுமார் 70 முறை.

    இந்த எதிர்வினையில் நானோ பவுடரைப் பயன்படுத்துவதன் மற்றொரு நன்மை என்னவென்றால், அலுமினிய மாற்றத்தின் அளவு 98 ... 100% (வெப்பநிலையைப் பொறுத்து) ஆகும்.

    மேலும், காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில் சிறிய அளவு காரத்தை அறிமுகப்படுத்துவது எதிர்வினை வீதத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது: கரைசலின் pH 12 ஆக அதிகரிப்பதால், ஹைட்ரஜன் பரிணாம விகிதம் 1 கிராமுக்கு வினாடிக்கு 18 மில்லி ஆக அதிகரிக்கிறது 25 ° C இல் தூள். மைக்ரோன் அளவிலான அலுமினியத்தை ஒரே வெப்பநிலையில் 8 கிராம் / எல் NaOH கொண்ட கரைசலில் கரைக்கும் போது ஹைட்ரஜன் பரிணாம வளர்ச்சி விகிதம் 1 கிராம் பொடிக்கு வினாடிக்கு 1 மிலி மட்டுமே.

    வழங்கப்பட்ட தரவு, எலக்ட்ரோஎக்ஸ்ப்ளோசிவ் அலுமினியம் நானோ பவுடர்கள், சிறிய அலுமினியம் மற்றும் பெரிய தொழில்துறை பொடிகளுக்கு மாறாக, தண்ணீருடன் அதிக விகிதத்தில் மற்றும் rate 100%மாற்று விகிதத்தில் தொடர்பு கொள்கிறது, மேலும் அவற்றின் பயன்பாடே ஹைட்ரஜனைப் பெறுவதை சாத்தியமாக்கும் சாதாரண நிலைமைகளின் கீழ் போதுமான விகிதம்.


    நன்மைகள்:

    - எளிய மற்றும் பயனுள்ள முறைசாதாரண மற்றும் கள நிலைகளில் ஹைட்ரஜனைப் பெறுதல்,

    ஹைட்ரஜனை அதிக விகிதத்தில் பெறுதல் - பாரம்பரியத்தை விட 10 (பத்து) மடங்கு அதிகம் தொழில்நுட்பங்கள்,

    கந்தக அமிலத்துடன் ஆய்வகத்தில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமில வாயுவுடன் நீரின் மின்னாற்பகுப்பு மூலம் துத்தநாக அமிலங்களின் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனின் தொழில்துறை உற்பத்தி
    ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கான தீர்வு முறைகள் சமன்பாடு வரைபடம் நிறுவல் எதிர்வினை முறைகள் எலக்ட்ரோலைசர்
    இரும்பு வீடியோவின் உலோக பண்புகளால் வீட்டில் ஆக்ஸிஜன் அம்மோனியா பெராக்சைடு திரவ ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு இரசாயன உற்பத்தி
    தொழிலில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனில் இருந்து தண்ணீரிலிருந்து மின்சாரம் பெறுதல்; அலுமினியத்திலிருந்து பயன்பாடு
    ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வதற்கான மின்னாற்பகுப்பு முறைகள்தண்ணீரிலிருந்து வாங்க
    எதிர்வினை சமன்பாடு தொழில்நுட்ப கருவி சூத்திரம் செயல்முறை தொழில்துறை முறை பைனரி கனிம கலவைஹைட்ரஜன் நீராவியை உருவாக்க
    ஆற்றல் பயன்பாடு ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி

    கோரிக்கை குணகம் 257

    வெளியிடப்பட்டது: 12 அக். 2013 ஜி.
    கரியைப் பயன்படுத்தி லேசர் மூலம் தண்ணீரிலிருந்து ஹைட்ரஜன் வெளியிடப்படுகிறது. ஆயிரம் டிகிரிக்கு மேல் உள்ள வெப்பம் உடனடியாக கார்பனை தண்ணீருடன் அல்லது நீர் ஆக்ஸிஜனுடன் எரிக்கிறது, அதே நேரத்தில் ஹைட்ரஜன் தண்ணீரிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்த வீடியோ எலக்ட்ரிக் ஆர்க் லைட் எப்படி ஹைட்ரஜனை நீர் மற்றும் கரியிலிருந்து வெளியிடுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.
    நிலக்கரி மின்னலைத் தடுக்கிறது, மற்றும் கரியிலிருந்து வரும் ஆற்றல் அணு ஹைட்ரஜனை உருவாக்குகிறது, அதே போல் பைகார்பனேட், முதுமையை குணப்படுத்தும் மற்றும் பெரும்பாலானவை நல்ல உணவுதாவரங்களுக்கு, பின்னர் ஓசோன்.

    H2O + C + e = -H2CO3 மற்றும் + H சூத்திரத்தின்படி தண்ணீரிலிருந்து ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி அதாவது லேசர் மின்னல் ஆற்றல் அல்லது மின்சாரம் போன்ற நீர் கரி ஆற்றல். தண்ணீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனைப் பிரிப்பதற்கான மலிவான வினையூக்கிகள் மற்றும் 50 ஹெர்ட்ஸ் மாற்று மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துவது எனது கண்டுபிடிப்பு என்று கூட கூறலாம். கிராஃபைட் அல்லது கரி போன்ற எளிய வினையூக்கியைப் பயன்படுத்தி தண்ணீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனைப் பெறுவதற்கான எளிதான வழியை நான் கண்டுபிடித்தேன்.
    கரியைப் பயன்படுத்தி நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை எவ்வாறு பிரித்தெடுப்பது என்பதை என் வலைத்தளத்தில் காணலாம் http: //xn--c1atbkq7d.xn--p1ai/ Nyurgun.RF, முக்கிய இரகசியம்சரியான நிலக்கரியை சமைத்தல்.
    நிலக்கரியை அதிக அளவு காற்றால் எரிக்க வேண்டும், மேலும் ஆயிரத்து இருநூறு டிகிரிக்கு மேல் நிலக்கரியை சூடாக்குவதன் மூலம், அது ஒரு ஹைட்ரஜன் வினையூக்கியாக மாறும், மேலும் நீர் மூலக்கூறு ஆயிரம் டிகிரி வரை வெப்பமடைகிறது.

    நீரின் கீழ் நிலக்கரியை எரிப்பதன் மூலம், நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனைப் பெற கிராஃபைட் தயாரித்தல். வெளியிடப்பட்டது: 25 ஏப். 2015
    புதிய நீரிலிருந்து எந்த சேர்க்கைகளும் இல்லாமல் அணு ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுப்பதற்கான ஒரு தனித்துவமான கார்பன் கலவைகள்.

    கரியின் உதவியுடன் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை வெளியிடுவதற்கான சான்றாக பூமியின் நீர் (கள்) வேகமாக மற்றும் மெதுவாக எரியும். மே 12, 2015 அன்று வெளியிடப்பட்டது
    நான் சோர்வைப் போக்க ஹைட்ரஜனை மருந்தாகப் பயன்படுத்துகிறேன்.
    நுகர்வோர் தனக்கு எப்படி சூடான நீர் சூடாக்கப்படுகிறார், அல்லது ஹைட்ரோகார்பன்கள் அல்லது சூப்பர் பயனுள்ள புதிய தொழில்நுட்பங்களை எரிப்பதன் மூலம் கவலைப்படுவதில்லை.



    அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த முறை நாம் அலுமினியத்தை எரிபொருளாக மாற்றுவதற்கான ஒரு சுவாரஸ்யமான பரிசோதனையை நடத்துவோம், இது ஹைட்ரஜன். பேக் டு தி ஃபியூச்சரின் இரண்டாம் பாகத்தை நீங்கள் பார்த்திருந்தால், டாக்டர் எம்மெட் பிரவுன் டெலோரியன் இயக்கத்தில் ஒரு சுவாரஸ்யமான தருணம் இருந்தது.


    எதிர்காலத்தில், தொழில்நுட்பம் நீண்ட காலமாக வீட்டு கழிவுகளில் வேலை செய்கிறது, அனைத்து குப்பைகளையும் மின்சாரமாக மாற்றுகிறது. படத்தில் இத்தகைய மின்மாற்றி "மிஸ்டர் ஃப்யூஷன்" என்று அழைக்கப்படும் நிறுவல் ஆகும். டாக்டர் மீதமுள்ள பானத்தை இயந்திரத்தில் ஊற்றுகிறார், பின்னர் ஒரு அலுமினிய கேனை அங்கே வீசுகிறார். பெரும்பாலும் அது ஒரு பானமாக கோகோ கோலாவாக இருந்தது.

    ஆனால், விஞ்ஞானக் கண்ணோட்டத்தில், எப்படி இத்தகைய கழிவுகளிலிருந்து ஆற்றலைப் பெற முடியும்? ஒரு ஆசிரியர் இந்த பரிசோதனையை மீண்டும் செய்ய முடிவு செய்தார், அது நன்றாக வேலை செய்தது. இதற்கெல்லாம் பின்னால் என்ன இருக்கிறது? எல்லாம் உண்மையில் மிகவும் எளிது, நாம் அலுமினியத்திலிருந்து ஆற்றலைப் பெறுவோம், அதிலிருந்து ஹைட்ரஜனைப் பிரித்தெடுக்கிறோம். இது பல்வேறு வழிகளில் செய்யப்படலாம்; அலுமினியம் அதன் ஆக்சைடு படம் அழிக்கப்பட்டால் அது நிலையற்ற உலோகமாகும். அதே நேரத்தில், அது ஹைட்ரஜனை வெளியிடத் தொடங்குகிறது, வெறுமனே காற்றைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம். ஆக்ஸைடு படத்தை உடைக்க அமிலங்கள் மற்றும் பிற பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். உதாரணமாக, பாதரசத்தின் ஒரு துளியின் கீழ் அலுமினியத்தை ஊசியால் கீறலாம், இந்த இடத்தில் ஆக்சைடு படம் அழிக்கப்படும்.

    பரிசோதனையின் போது உங்களுக்கு ஏன் கோகோ கோலா தேவை, நீங்கள் கட்டுரையிலிருந்து கற்றுக்கொள்வீர்கள்;)

    பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் மற்றும் கருவிகள்

    பொருட்களின் பட்டியல்:
    - குழல்களை;
    - பலகைகள்;
    - பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள்;
    - இரண்டு-ஸ்ட்ரோக் இயந்திரம்;
    - இயந்திரம் நேரடி மின்னோட்டம் 12V;
    - 12V பேட்டரி;
    - (விரும்பினால்);
    - பிளாஸ்டிக் குப்பி;
    - அழுத்தமானி;
    - உலோக கவ்விகள்;
    - ஒரு உலோகக் குழாயின் துண்டு;
    - குளிர் வெல்டிங்;
    - செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பன்;
    - தண்ணீர்;
    - மெல்லிய தாள் எஃகு;
    - சுய-தட்டுதல் திருகுகள்.

    க்கான இரசாயன எதிர்வினை: அலுமினியம், கோகோ கோலா, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு.

    கருவி பட்டியல்:
    - கத்தரிக்கோல்;
    - ஸ்க்ரூடிரைவர்;
    - ஹாக்ஸா;
    - ;
    - விசைகள், ஸ்க்ரூடிரைவர்கள் மற்றும் பிற சிறிய விஷயங்கள்.

    சாதனத்தை ஒருங்கிணைக்க ஆரம்பிக்கலாம்:

    முதல் படி. கோட்பாடு
    கீழே உள்ள வரி பின்வருமாறு, நாங்கள் கோகோ கோலாவை எடுத்து அதில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்க்கிறோம். கோகோ கோலாவில் பாஸ்போரிக் அமிலம் உள்ளது, அது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுடன் தொடர்பு கொள்ளும்போது, ​​அந்த பொருள் சோடியம் ஆர்த்தோபாஸ்பேட் மற்றும் நீர். எனவே, சோடியம் ஆர்த்தோபாஸ்பேட்டில் அலுமினியம் சேர்க்கப்பட்டால், நமக்குத் தேவைப்படும் ஹைட்ரஜன் வெளியீட்டில் ஒரு வன்முறை எதிர்வினை பெறப்படுகிறது.

    எங்களுக்கு எஞ்சியிருப்பது எதிர்வினைகளுக்கு கொள்கலனை மாற்றியமைப்பது, அதே போல் வடிகட்டிகள் மற்றும் ஒரு ஹைட்ரஜன் நுகர்வோர், இது உள் எரிப்பு இயந்திரம்.










    படி இரண்டு. "உலை" நிறுவுதல்
    ஒரு தளமாக, உங்களுக்கு ஒரு துண்டு பலகை தேவைப்படும், குப்பியைப் பிடிக்க நாங்கள் அதற்கு கம்பிகளை கட்டுவோம். குப்பி எங்களுக்கு ஒரு அணு உலையாக வேலை செய்கிறது. என்ஜினிலிருந்து நீராவியை வெளியேற்றுவதற்கு ஒரு மின்தேக்கியாக செயல்பட குப்பியை ஒரு ரப்பர் குழாய் போர்த்தி.
    குப்பியின் மேல் பகுதியில், நாங்கள் ஒரு பிரஷர் கேஜ் நிறுவுகிறோம், அதே போல் ஒரு எரிவாயு கடையின் குழாய் இணைக்கும் பொருத்தம்.






    நாங்கள் குப்பியை வெப்பப் பரிமாற்றிக்கு இணைக்கிறோம், மேலும் டீயுடன் ஒரு குழாய் துண்டு வெப்பப் பரிமாற்றியின் கடையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. டீயின் ஒரு கடையானது பர்னரை இணைக்கப் பயன்படுகிறது, இது உலோகக் குழாயின் ஒரு துண்டு. பர்னருக்கு முன்னால் ஒரு குழாய் இருக்க வேண்டும், ஏனென்றால் நீங்கள் இயந்திரத்திற்கு எரிவாயுவை வழங்க முடியாது.










    படி மூன்று. வடிகட்டிகளை நிறுவுதல்
    வடிகட்டுதல் அமைப்பு இரண்டு வடிப்பான்களைக் கொண்டுள்ளது. முதலில் தண்ணீர் ஊற்றப்பட்ட ஒரு பாட்டில், அதில் வெப்பப் பரிமாற்றியில் இருந்து ஒரு குழாய் குறைக்கப்படுகிறது. இந்த வடிகட்டி வெப்பப் பரிமாற்றியில் உருவாகும் ஈரப்பதத்தின் பெரிய துளிகளை சேகரிக்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வடிகட்டியின் உதவியுடன், எரிவாயு எவ்வளவு தீவிரமாக இயந்திரத்திற்குள் நுழைகிறது என்பதை நீங்கள் தெளிவாக அவதானிக்கலாம். பாட்டிலைப் பாதுகாக்க, மற்றொரு பாட்டிலின் அடிப்பகுதியை வெட்டி, அடிப்பகுதியில் சுய-தட்டுதல் திருகுகள் மூலம் பாதுகாக்கவும். இப்போது இந்த அடைப்புக்குறிக்குள் வடிகட்டியைச் செருகுவோம்.






    இரண்டாவது வடிகட்டியைப் பொறுத்தவரை, ஏற்கனவே ஒரு சிறந்த சுத்தம் இங்கே நடைபெறுகிறது. ஒரு வடிகட்டி உறுப்பாக பாட்டிலில் செயல்படுத்தப்பட்ட கார்பனை ஊற்றவும். பாட்டில் தொப்பிகளில் துளையிடப்பட்ட துளைகள் வழியாக குழல்களைத் தொடங்குகிறோம். சூடான பசை அல்லது குளிர் வெல்டிங் ஆசிரியரின் கூற்றுப்படி அதை மூடுவதற்குப் பயன்படுத்தலாம்.


















    படி நான்கு. இயந்திரத்தை நிறுவுதல்
    இரண்டு ஸ்ட்ரோக் உள் எரிப்பு இயந்திரத்தில் ஹைட்ரஜனுடன் உணவளிப்போம். பெட்ரோல் கட்டர், செயின்சா அல்லது பிற ஒத்த உபகரணங்களிலிருந்து ஒரு மோட்டார் செய்யும். நாங்கள் இயந்திரத்தை திருகுகள் மூலம் பட்டியில் கட்டுவோம், இது அடிவாரத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

    எரிவாயு செயல்பாட்டிற்கு இயந்திரம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இதற்கு நமக்கு ஒரு சிறிய பிளாஸ்டிக் பாட்டில் தேவை. அட்டையில் உள்ள திருகுகளுக்கான துளைகளை வெட்டி கார்பரேட்டருக்கு ஒரு நுழைவாயில் துளை செய்கிறோம். நாங்கள் கார்பரேட்டருடன் அட்டையை இணைக்கிறோம். பாட்டிலின் அடிப்பகுதியை வெட்டி, அதற்கு பதிலாக ஒரு கடற்பாசி அல்லது வடிகட்டியின் பாத்திரத்திற்கு ஏற்றது போன்ற ஒன்றை அணியுங்கள்.

    கார்பூரேட்டர் நுழைவாயிலில் பாட்டில் ஒரு துளை குத்தி, எரிவாயு விநியோக குழாய் நிறுவவும்.
























    மிகவும் முக்கியமான புள்ளிஇரண்டு-ஸ்ட்ரோக் இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டிற்கு, ஒரு உயவு அமைப்பு உள்ளது. இங்கே ஆசிரியர் மிகவும் சுவாரஸ்யமான தீர்வைக் கண்டார், எண்ணெய் கார்பூரேட்டருக்கு வழங்கப்படுகிறது, அதாவது பெட்ரோலுக்கு பதிலாக. நீங்கள் விரும்பினால், உள் எரிப்பு இயந்திரத்தின் செயல்பாட்டின் போது பாயும் தேவையான அளவு எண்ணெயை நீங்கள் எப்போதும் சரிசெய்யலாம். புகையின் அளவால் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றப்படுகிறதா அல்லது போதுமானதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும், முதலில் நீங்கள் இயந்திரம் அதிக வெப்பமடையாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ரேக்கை நிறுவி, அதனுடன் எண்ணெய் கொள்கலனை இணைத்து, குழாயை கார்பரேட்டருடன் இணைக்கவும்.








    இறுதியாக, நாங்கள் 12V இல் இயந்திரத்தை நிறுவுகிறோம், அதை உள் எரிப்பு இயந்திர தண்டுடன் இணைக்கிறோம். இதன் விளைவாக, நாம் இரண்டில் ஒன்றைப் பெறுகிறோம், இது ஒரு ஸ்டார்டர் ஆகும், இதன் மூலம் நாங்கள் இயந்திரத்தைத் தொடங்குவோம், மேலும் இந்த ஸ்டார்டர் மின்சாரத்தின் ஜெனரேட்டராகவும் வேலை செய்யும்! ஒரு இன்வெர்ட்டர் மூலம் ஜெனரேட்டருடன் 110 வோல்ட் விளக்கு இணைக்க ஆசிரியர் முதலில் திட்டமிட்டார், ஆனால் இன்வெர்ட்டர் தவறாக மாறியது.

    ஜெனரேட்டர் மற்றும் எஞ்சினின் தண்டுகள் ரப்பர் குழாய் துண்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பாதுகாப்பிற்காக, நீங்கள் ஒரு மெல்லிய குழாய் ஒரு தடிமனான ஒரு செருகலாம். முழு விஷயத்தையும் உலோக கவ்விகளால் சரிசெய்கிறோம்.

    அதன் பிறகு, நீங்கள் இயந்திரத்தைத் தொடங்க முயற்சி செய்யலாம். ஏர் ஃபில்டரில் இன்ஜின் ஸ்டார்டிங் ஃப்ளூயிட் ஸ்ப்ரே செய்து என்ஜின் சுழற்றுவதற்கு இன்ஜினுக்கு மின்னழுத்தத்தைப் பயன்படுத்துங்கள். பற்றவைப்பு மற்றும் சுழற்சியின் திசை பற்றி மறந்துவிடாதீர்கள்.
























    படி ஐந்து. நிறுவலைச் சோதிக்கத் தொடங்குவோம்!
    முதலில் நீங்கள் "மிஸ்டர் ஃப்யூஷன்" ஐ நிரப்ப வேண்டும், கோகோ கோலாவுடன் குப்பியை நிரப்ப வேண்டும், ஆசிரியர் 7 கேன்களை எடுத்தார். பிறகு கோலாவில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சேர்த்து எல்லாவற்றையும் கலக்கவும். இது அலுமினியம் சேர்க்க உள்ளது. நாங்கள் அலுமினிய கோலா கேன்களை சிறிய துண்டுகளாக வெட்டி ஒரு குப்பியில் வைக்கிறோம். ஒரு சக்திவாய்ந்த எதிர்வினை உடனடியாக அதிக அளவு வெப்பம் மற்றும் ஹைட்ரஜன் வெளியீட்டில் தொடங்கும். நாங்கள் கூரையை மூடி, தேவையான அழுத்தம் உருவாகும் வரை காத்திருக்கிறோம். எரிவாயு பயன்படுத்த குறைந்தபட்சம் 2PSI (0.13 வளிமண்டலம்) இருக்க வேண்டும். ஆனால் வாயு எளிதில் வெடிக்கக் கூடியது என்பதால் அதிக அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்!

    எதிர்வினையின் போது, ​​அதிக வெப்பம் உருவாகிறது, தண்ணீர் கொதிக்கத் தொடங்குகிறது. இதைத் தவிர்க்க, ஆசிரியர் குப்பி மீது குளிர்ந்த நீரை ஊற்றுகிறார்.

    "தேவைப்படும்போது மட்டுமே ஹைட்ரஜன் உருவாக்கப்படுகிறது, எனவே உங்களுக்குத் தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் உற்பத்தி செய்யலாம்" என்று கண்டுபிடிப்பு விவரங்களை விவரித்த ஒரு பல்கலைக்கழக சிம்போசியத்தில் வுடல் விளக்கினார். உதாரணமாக, இந்த தொழில்நுட்பம் சிறிய உள் எரிப்பு இயந்திரங்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம் பல்வேறு பயன்பாடுகள்- கையடக்க அவசர ஜெனரேட்டர்கள், புல்வெளி மூவர்ஸ் மற்றும் அறுக்கும். கோட்பாட்டில், இது கார்கள் மற்றும் லாரிகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம்.

    அலுமினியம்-கேலியம் உலோகக்கலவையால் ஆன பந்துகளில் நீர் சேர்க்கப்படும் போது ஹைட்ரஜன் தன்னிச்சையாக வெளியிடப்படுகிறது. "இந்த விஷயத்தில், கடினமான உலோகக்கலவையில் உள்ள அலுமினியம் தண்ணீருடன் வினைபுரிந்து, அதன் மூலக்கூறுகளிலிருந்து ஆக்ஸிஜனைக் கிழித்து விடுகிறது" என்று வுடல் கூறுகிறார். அதன்படி, மீதமுள்ள ஹைட்ரஜன் சுற்றியுள்ள இடத்திற்கு வெளியிடப்படுகிறது.

    காலியம் இருப்பது எதிர்வினைக்கு முக்கியமானதாகும், ஏனெனில் அதன் ஆக்சிஜனேற்றத்தின் போது அலுமினிய மேற்பரப்பில் ஆக்சைடு படலம் உருவாகுவதை இது தடுக்கிறது. இந்த படம் வழக்கமாக ஒரு தடையாக செயல்படுவதன் மூலம் அலுமினியத்தின் மேலும் ஆக்சிஜனேற்றத்தை தடுக்கிறது. அதன் உருவாக்கம் சீர்குலைந்தால், அனைத்து அலுமினியமும் நுகரப்படும் வரை எதிர்வினை செல்லும்.

    வுடால் திறக்கப்பட்டது இந்த செயல்முறை 1967 இல் அவர் ஒரு குறைக்கடத்தி தொழிலில் பணிபுரிந்த போது ஒரு திரவ அலுமினியம்-காலியம் அலாய் உடன். "நான் காலியம் மற்றும் அலுமினிய கலவை கொண்ட ஒரு சிலுவையை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தேன்," என்று அவர் கூறினார். "நான் அங்கு தண்ணீர் சேர்த்தபோது, ​​ஒரு வலுவான பாப் இருந்தது. அதன் பிறகு நான் ஆய்வகத்திற்கு ஓய்வு பெற்று சரியாக என்ன நடந்தது என்பதை பல மணி நேரம் படித்தேன்.

    "காலியம் ஒரு தேவையான அங்கமாகும், ஏனெனில் இது குறைந்த வெப்பநிலையில் உருகி அலுமினியத்தை கரைக்கிறது, இது பிந்தையது தண்ணீருடன் வினைபுரியும் சாத்தியத்தை ஏற்படுத்துகிறது. - வுடால் விளக்குகிறார். "இது எதிர்பாராத கண்டுபிடிப்பு, திட அலுமினியம் தண்ணீருடன் தொடர்பு கொள்ளாது என்பது அனைவரும் அறிந்ததே."

    எதிர்வினையின் இறுதிப் பொருட்கள் காலியம் மற்றும் அலுமினிய ஆக்சைடு. ஹைட்ரஜனை எரிப்பது நீர் உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது. "எனவே நச்சு உமிழ்வுகள் உருவாக்கப்படவில்லை," என்று வுடல் கூறுகிறார். "காலியம் எதிர்வினையில் ஈடுபடவில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், எனவே அதை அப்புறப்படுத்தி மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். இது முக்கியமானது, ஏனென்றால் இந்த உலோகம் இப்போது அலுமினியத்தை விட விலை அதிகம். இருப்பினும், இந்த செயல்முறை பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டால், பிரித்தெடுக்கும் தொழில் மலிவான குறைந்த-தர காலியத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும். ஒப்பிடுகையில், தற்போது பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து காலியமும் மிகவும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு முதன்மையாக குறைக்கடத்தி தொழிலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. "

    உட்புற எரிப்பு இயந்திரங்களில் பெட்ரோலுக்குப் பதிலாக ஹைட்ரஜனைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதால், இந்த நுட்பத்தை சாலைப் போக்குவரத்தில் பயன்படுத்தலாம் என்று வுடல் கூறுகிறார். இருப்பினும், தொழில்நுட்பம் பெட்ரோலுடன் போட்டியிட, அலுமினா குறைப்பு செலவைக் குறைக்க வேண்டியது அவசியம். "ஒரு பவுண்டு அலுமினியத்தின் விலை இப்போது $ 1 க்கு மேல் உள்ளது, எனவே நீங்கள் பெட்ரோலுக்கு சமமான ஒரு கேலன் $ 3 க்கு பெற முடியாது" என்று வுடால் விளக்குகிறார்.

    எவ்வாறாயினும், அலுமினியத்தின் விலையை மின்னாற்பகுப்பைப் பயன்படுத்தி ஆக்சைடில் இருந்து பெறலாம், அதற்காக மின்சாரம் வரும் அல்லது. இந்த வழியில், அலுமினியத்தை ஆன்-சைட்டில் தயாரிக்க முடியும் மற்றும் மின்சக்தி பரிமாற்றம் தேவையில்லை, இது ஒட்டுமொத்த செலவுகளைக் குறைக்கிறது. கூடுதலாக, இத்தகைய அமைப்புகள் தொலைதூரப் பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன, இது அணு மின் நிலையங்களின் கட்டுமானத்தில் குறிப்பாக முக்கியமானது. இந்த அணுகுமுறை, வுடலின் கூற்றுப்படி, பெட்ரோல் பயன்பாடு, மாசுபாடு மற்றும் எண்ணெய் இறக்குமதியைச் சார்ந்திருத்தல் ஆகியவற்றைக் குறைக்கும்.

    "நாங்கள் அதை அலுமினிய அடிப்படையிலான ஹைட்ரஜன் சக்தி என்று அழைக்கிறோம்," என்று வுடால் கூறுகிறார். "மேலும் ஹைட்ரஜனில் செயல்படும் எரிப்பு இயந்திரங்களை மாற்றுவதில் சிரமம் இருக்காது. அவற்றின் எரிபொருள் உட்செலுத்தியை ஹைட்ரஜன் மூலம் மாற்றுவதே தேவை. "

    எரிபொருள் கலங்களுக்கு சக்தி அளிக்கவும் இந்த அமைப்பு பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த வழக்கில், இது ஏற்கனவே பெட்ரோல் என்ஜின்களுடன் போட்டியிட முடியும் - அலுமினியத்தின் இன்றைய அதிக விலையுடன் கூட. "அமைப்புகளின் செயல்திறன் எரிபொருள் செல்கள் 75%ஆகும், அதே நேரத்தில் உள் எரிப்பு இயந்திரம் 25%ஆகும், வுடால் கூறுகிறார், "எனவே தொழில்நுட்பம் பரவலாக கிடைத்தவுடன், எங்கள் ஹைட்ரஜன் மீட்பு முறை பொருளாதார ரீதியாக சாத்தியமானதாக மாறும்."

    ஆற்றல் உற்பத்திக்கு அலுமினியத்தின் மதிப்பை விஞ்ஞானிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். "அதில் எவ்வளவு ஆற்றல் இருக்கிறது என்பது பெரும்பாலான மக்களுக்குத் தெரியாது," என்று வுடல் விளக்குகிறார். "வெளியிடப்பட்ட ஹைட்ரஜன் எரிக்கப்படும் போது ஒவ்வொரு பவுண்டு (450 கிராம்) உலோகமும் 2 கிலோவாட் உற்பத்தி செய்யும், அதே அளவு வெப்பத்தின் வடிவத்தில் ஆற்றல். இவ்வாறு, அலுமினியம் அலாய் பந்துகள் (சுமார் 150 கிலோ) நிரப்பப்பட்ட ஒரு தொட்டியுடன் கூடிய சராசரி கார் சுமார் 600 கி.மீ. ஒப்பிடுகையில், நான் தொட்டியை பெட்ரோல் நிரப்பினால், ஒவ்வொரு பவுண்டிலிருந்தும் நான் 6 கிலோவாட் * மணிநேரங்களைப் பெறுவேன், இது ஒரு பவுண்டு அலுமினியத்திலிருந்து 2.5 மடங்கு அதிக ஆற்றல் கொண்டது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அதே அளவு ஆற்றலைப் பெற எனக்கு 2.5 மடங்கு அதிக அலுமினியம் தேவைப்படும். இருப்பினும், முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், நான் பெட்ரோலை முற்றிலுமாக அகற்றிவிட்டு அதற்கு பதிலாக அமெரிக்காவில் கிடைக்கும் மலிவான பொருளைப் பயன்படுத்துகிறேன்.

    தொடர்புடைய பொருட்கள்: