![]() |
Можно ли продавить воду сквозь палладиевую пластинку? и что получится? Теоретически, если подать под давлением воду или водяной пар на пластинку палладия, то с другой стороны пластинки теоретически вылезут или вода, или смесь воды и водорода, возможно и немного кислорода будет. А может и не будет. Из всего что нашол, пишут что разделить молекулу воды на составляющие очень трудно, т.к. требует много энергии. В данном случае энергия это давление на пластинку. Достаточно ли оно? Поиск в сети ответа на вопрос не дал, поэтому интересен хотя бы даже ответ в теории. |
Почему именно через палладиевую? Думаю, всё упирается в размер молекул воды и размер межатомого пространства пластинки. Скорее всего, невозможно. Но есть системы осмоса, где ионы растворённых в воде веществ разделяются через мембрану. Но у мембраны структура сетчатая и размер ячеек явно гораздо больше чем межатомные промежутки у палладия. |
[quote=Ёроол Гуй;48666533]Скорее всего, невозможно.[/quote] 100% возможно. Но что будет на выходе - вода или смесь воды и водорода - неизвестно. )) |
[quote=Romanoff;48667354]100% возможно[/quote] Откуда сведения? Есть доказательства? |
[quote=Ёроол Гуй;48667553]Откуда сведения? Есть доказательства? [/quote] ну нам препод когда-то втирал, что воду продавливали сквозь толстенную свинцовую оболочку, и она проходила сквозь свинец. Интересно как она пройдет сквозь палладий. Верней, в каком виде |
Не верю!(с) |
[quote=Ёроол Гуй;48668539]Не верю!(с) [/quote] в поисковиках забанили? [b]... сохранилось описание одного исторического опыта, в котором в свинцовый шар налили воду и прочно его запаяли? По шару ударили молотом, надеясь, что он сплющится и сожмёт воду. Шар сплющился, но вода не сжалась, она просочилась сквозь стенки шара. Молекулы воды были продавлены через промежутки между частицами свинца. [/b] |
6-Romanoff > я думаю, что это всё-таки ошибочная байка, которая в том или ином виде кочуюет из одного школьного учебника в другой, например, есть такой вариант: [em]Во второй половине XVII в. в Италии флорентийские ученые, желая выяснить вопрос, сжимается ли вода, поставили следующий опыт: они наполнили серебряный шар водой, герметически его закрыли и били по нему молотком. Если, рассуждали они, вода сжимается, то в шаре должны появиться вмятины, если же их не будет, значит, вода несжимаема. Серебряный шар получил вмятину (но не трещины), но вопрос о сжимаемости воды все же не был решен этими учеными, т. к. было обнаружено совершенно неожиданное для того времени явление: вода выступила через серебряные стенки шара наружу. Соответственно обнаружилось существование промежутков между частицами серебра.[/em] Свинец активно использовался и используется в качестве оболочки кабелей именно благодаря своему влагозащитному свойству и пластичности. Так что, скорее всего, просто байка, молекулы воды слишком большие и не могут просочиться сквозь кристаллическую решётку свинца (и палладия тем более, т.к. она более плотная). Можно, конечно, предположить, что при ударе по свинцовому шару с водой, из-за пластической деформации свинец становится более текучим и воду сквозь него может продавить [b]порциями[/b], но явно не по молекуле сквозь решётку. Палладий, как было уже сказано, более прочное, твёрдое вещество с более компактной упаковкой кристаллической решётки (Параметры решётки: для свинца - 4,950 Å; для палладия - 3,890 Å). Если атомы водорода достаточно легко могут пролазить сквозь решётку, образуя твёрдый раствор водорода в палладии, [s]и НУ или повышенного давления вполне хватает, чтобы разорвать достаточно слабую водородную связь в Н2[/s] (я не знаю в каком виде расстворяется водород в палладии), то разорвать ковалентную связь в Н2О так просто не получится. Если бы это было бы легко, то мы давно бы имели дешёвую, энергетически выгодную технологию разложения воды, хотя бы на палладиевом катализаторе. Ответ: нет, продавить воду через палладиевую пластину без механического разрушения её не возможно. |
может и так. но все ж, неужели никто не пробовал продавить сквозь палладий? Странно. ps пластинку можно сделать тончайшей и удерживать ее от деформации можно например магнитом (с того боку где вода надавливает) |
[quote=Romanoff;48672766]неужели никто не пробовал продавить сквозь палладий?[/quote] Почему тебя так волнует именно палладий? А не золото, например? У тебя дома тонны палладия лежат и ты хочешь открыть бизнес по продавливанию через него воды? |
[quote=Romanoff;48672766]например магнитом[/quote] А что, палладий это магнитный материал??? |
[quote=Ёроол Гуй;48672874]А что, палладий это магнитный материал??? [/quote] даже вода это магнитный материал )) особенно если постараться. )) [quote=Ёроол Гуй;48672873]Почему тебя так волнует именно палладий?[/quote] потомучно он наиболее подходящий для продавливания |
[quote=Romanoff;48673884]потомучно он наиболее подходящий для продавливания[/quote] Наиболее подходящий для продавливания - фильтр тонкой очистки топлива. |
[quote=Romanoff;48673884]даже вода это магнитный материал )) особенно если постараться. ))[/quote] Вода, если постараться, диамагнитный материал Диамагнетики и парамагнетики [youtube]IO1kzLHCJlM[/youtube] [url]https://www.youtube.com/watch?v=IO1kzLHCJlM[/url] |
ну и чтобы закрыть гештатьт Ферромагнетики [youtube]bj7bvbARfV4[/youtube] [url]https://www.youtube.com/watch?v=bj7bvbARfV4[/url] [youtube]-6jgOinxegs[/youtube] [url]https://www.youtube.com/watch?v=-6jgOinxegs[/url] Есть ещё и антиферромагнетики [em]Антиферромагнетик — вещество, в котором установился антиферромагнитный порядок магнитных моментов атомов или ионов. В антиферромагнетиках спиновые магнитные моменты электронов самопроизвольно ориентированы антипараллельно друг другу. Такая ориентация охватывает попарно соседние атомы. В результате антиферромагнетики обладают очень малой магнитной восприимчивостью и ведут себя как слабые парамагнетики.[/em] [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Antiferromagnetic_ordering.svg/220px-Antiferromagnetic_ordering.svg.png[/img] |
[quote=Кот Шрёдингера;48676186]ну и чтобы закрыть гештатьт[/quote] если кратко: намагнитить можно ВСЁ )) |
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3. |