နဖူးစည်းစာတမ်း

Arrhenius ဖော်မြူလာမှ လှုံ့ဆော်ပေးသော aerosol တည်ငြိမ်မှု စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ သီအိုရီ ဆွေးနွေးမှု

Arrhenius ဖော်မြူလာမှ လှုံ့ဆော်ပေးသော aerosol တည်ငြိမ်မှု စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာ သီအိုရီ ဆွေးနွေးမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ aerosol ထုတ်ကုန်များကို စတင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်မှာ တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော်လည်း တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှုပြီးသွားသော်လည်း အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရာတွင် ချေးယိုစိမ့်မှုအဆင့်များ သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပြဿနာများပင် ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိပါသေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် 50 ℃ 3 လကြာတည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှုအကြောင်းပြောလေ့ရှိသည်မှာအခန်းအပူချိန်တွင်သီအိုရီစမ်းသပ်မှုသံသရာ၏နှစ်နှစ်နှင့်ညီမျှသည်၊ ထို့ကြောင့်သီအိုရီတန်ဖိုးသည်ဘယ်ကလာသနည်း။ထင်ရှားသော ဖော်မြူလာကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြလိုသည်- Arrhenius ဖော်မြူလာ။Arrhenius equation သည် ဓာတုအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် ဓာတုတုံ့ပြန်မှုနှုန်းနှင့် အပူချိန်တို့၏ အဆက်မပြတ်အကြား ဆက်နွယ်မှု၏ empirical formula တစ်ခုဖြစ်သည်။အလေ့အကျင့်များစွာသည် ဤဖော်မြူလာသည် ဓာတ်ငွေ့တုံ့ပြန်မှု၊ အရည်အဆင့်တုံ့ပြန်မှုနှင့် multiphase catalytic တုံ့ပြန်မှုအများစုအတွက်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း ပြသသည်။
ဖော်မြူလာရေးသားခြင်း (အညွှန်းကိန်း)

asdad1

K သည် ကိန်းသေနှုန်း၊ R သည် အံဝင်ပေါက်ဓာတ်ငွေ့ ကိန်းသေ၊ T သည် သာမိုဒိုင်းနမစ် အပူချိန်၊ Ea သည် ထင်ရှားသော အသက်သွင်းစွမ်းအင်ဖြစ်ပြီး A သည် ကြိုတင်ကိန်းဂဏန်း (ကြိမ်နှုန်းအချက်ဟုလည်း ခေါ်သည်)။

Arrhenius ၏ empirical formula သည် activation energy Ea ကို အပူချိန်၏ အဆက်မပြတ် သီးခြားအဖြစ် မှတ်ယူသည်၊ ၎င်းသည် အချို့သော အပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်း စမ်းသပ်မှုရလဒ်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု မှတ်ယူသင့်ပါသည်။သို့သော်လည်း ကျယ်ပြန့်သော အပူချိန် သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသော တုံ့ပြန်မှုများကြောင့် LNK နှင့် 1/T တို့သည် ဖြောင့်တန်းသောမျဉ်းမဟုတ်ပေ။လှုံ့ဆော်မှုစွမ်းအင်သည် အပူချိန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပြီး Arrhenius ပင်ကိုယ်ဖော်မြူလာသည် ရှုပ်ထွေးသောတုံ့ပြန်မှုအချို့နှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေ။

zxczxc၂

Aerosols များတွင် Arrhenius ၏ empirical formula ကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ အများစုမှာ aerosol ထုတ်ကုန်၏ "အသက်သွင်းစွမ်းအင် Ea" သည် အပူချိန်နှင့် အဆက်မပြတ်တည်မြဲနေကြောင်း ခြွင်းချက်အနည်းငယ်ဖြင့် လိုက်နာကြသည်။
Arrhenius equation အရ ၎င်း၏ ဓာတုဗေဒ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု အကြောင်းရင်းများတွင် အောက်ပါ ရှုထောင့်များ ပါဝင်သည်။
(၁) ဖိအား- ဓာတ်ငွေ့ပါ၀င်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက်၊ အခြားအခြေအနေများ မပြောင်းလဲဘဲ (ထုထည်မှလွဲ၍) ဖိအားတိုးလာခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ ထုထည်လျော့သွားခြင်း၊ ဓာတ်ပြုသူများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု တိုးလာခြင်း၊ ထုထည်တစ်ခုလျှင် activated molecules အရေအတွက် တိုးလာခြင်း၊ အချိန်ယူနစ်အလိုက် ထိထိရောက်ရောက် တိုက်မိမှုများ တိုးလာကာ တုံ့ပြန်မှုနှုန်း မြန်လာသည်။မဟုတ်ရင် လျော့သွားမယ်။ထုထည်သည် တည်ငြိမ်နေပါက၊ တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည် ဖိအားတွင် တည်မြဲနေမည် (ဓာတုတုံ့ပြန်မှုတွင် မပါဝင်သည့် ဓာတ်ငွေ့ကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်)။အာရုံစူးစိုက်မှု မပြောင်းလဲသောကြောင့်၊ ထုထည်တစ်ခုလျှင် တက်ကြွသော မော်လီကျူးအရေအတွက် မပြောင်းလဲပါ။သို့သော် အဆက်မပြတ်ထုထည်တွင်၊ reactants များထည့်ပါက၊ နောက်တစ်ကြိမ်၊ သင်သည် ဖိအားသက်ရောက်ပြီး reactants များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးစေသည်၊ သင်သည် နှုန်းကိုတိုးစေသည်။
(၂) အပူချိန်- အပူချိန်မြင့်နေသရွေ့ ဓာတ်ပြုမော်လီကျူးများသည် စွမ်းအင်ရရှိကာ မူလစွမ်းအင်နည်းသော မော်လီကျူးများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသော မော်လီကျူးများဖြစ်လာကာ တက်ကြွသော မော်လီကျူးများ၏ ရာခိုင်နှုန်းကို တိုးမြင့်စေပြီး တုံ့ပြန်မှုအရေအတွက်ကို တိုးမြင့်လာစေပါသည်။ နှုန်းတိုးခြင်း (အဓိကအကြောင်းရင်း)။ဟုတ်ပါတယ်၊ အပူချိန်တိုးလာမှုကြောင့် မော်လီကျူးလှုပ်ရှားမှုနှုန်းကို အရှိန်မြှင့်လာပြီး အချိန်ယူနစ်အလိုက် ဓာတ်ပြုခံတွေရဲ့ မော်လီကျူးတိုက်မိမှု အရေအတွက် တိုးလာကာ တုံ့ပြန်မှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် (ဒုတိယအကြောင်းအရင်း)။
(၃) ဓာတ်ကူပစ္စည်း- အပြုသဘောဆောင်သော ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းသည် တုံ့ပြန်မှုအတွက် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို လျှော့ချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဓာတ်ပြုနိုင်သော မော်လီကျူးများသည် တက်ကြွသော မော်လီကျူးများဖြစ်လာကာ ယူနစ်ထုထည်တစ်ခုလျှင် ဓာတ်ပြုနိုင်သော မော်လီကျူးများ၏ ရာခိုင်နှုန်းကို များစွာတိုးတက်စေပြီး ဓာတ်ပြုနှုန်းကို အဆထောင်ပေါင်းများစွာ တိုးစေသည်။Negative catalyst သည် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
(4) အာရုံစူးစိုက်မှု- အခြားအခြေအနေများ တူညီသောအခါ၊ ဓာတ်ပြုမှု၏ အာရုံစူးစိုက်မှု တိုးလာခြင်းဖြင့် ယူနစ်ထုထည်တစ်ခုလျှင် activated molecules အရေအတွက်ကို တိုးစေပြီး ထိရောက်သော တိုက်မိမှုကို တိုးစေကာ တုံ့ပြန်မှုနှုန်း တိုးလာသော်လည်း activated မော်လီကျူးများ၏ ရာခိုင်နှုန်းသည် မပြောင်းလဲပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ ကဏ္ဍလေးခုမှ ဓာတုအချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သံချေးတက်သည့်နေရာများ အမျိုးအစားခွဲခြင်း (ဓာတ်ငွေ့အဆင့်ချေး၊ အရည်အဆင့်ချေးနှင့် အင်တာစတစချေးများ) ကို ကောင်းစွာရှင်းပြနိုင်သည်-
1) ဓာတ်ငွေ့အဆင့်တွင် ထုထည်ပမာဏ မပြောင်းလဲသော်လည်း ဖိအားများ တိုးလာပါသည်။အပူချိန် မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ လေ (အောက်ဆီဂျင်)၊ ရေနှင့် တွန်းကန်အား လှုံ့ဆော်မှု တိုးလာကာ တိုက်မိမှု အရေအတွက် တိုးလာသောကြောင့် ဓာတ်ငွေ့အဆင့် ချေးတက်မှု ပြင်းထန်လာသည်။ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သော ရေအခြေခံဓာတ်ငွေ့အဆင့် rust inhibitor ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
2) အရည်အဆင့်ချေး၊ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းကြောင့် အချို့သောအညစ်အကြေးများ (ဥပမာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းများ စသည်တို့) သည် အားနည်းသောလင့်ခ်များနှင့် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများတွင် တိုက်မိမှုမြန်စေပြီး သံချေးတက်စေသောကြောင့် အရည်အဆင့် antirust agent ရွေးချယ်မှုကို ဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်သည်။ pH နှင့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
3) ဖိအား၊ activation catalysis၊ လေ (အောက်ဆီဂျင်)၊ ရေ၊ ပန်ကာ၊ အညစ်အကြေးများ (ဥပမာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းစသည်ဖြင့်) နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော မျက်နှာပြင်ချေး၊ မျက်နှာပြင် ချေးတက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ဖော်မြူလာစနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဒီဇိုင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ .

dfgdg3

ယခင်မေးခွန်းကိုပြန်သွားပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှုသည် အဘယ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်သနည်း၊ သို့သော် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကွဲလွဲချက်တစ်ခုရှိနေပါသေးသည်။အောက်ပါတို့ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ-
1- Ph ပြောင်းလဲမှု၊ emulsification တည်ငြိမ်မှု၊ ရွှဲရွှဲတည်ငြိမ်မှုစသည်ဖြင့် ဖော်မြူလာစနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုဒီဇိုင်း၊
2- ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်းနှင့် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းပြောင်းလဲမှုများကဲ့သို့သော ကုန်ကြမ်းများတွင် အညစ်အကြေးများ တည်ရှိနေသည်။
3- ကုန်ကြမ်း၏အသုတ်တည်ငြိမ်မှု၊ ကုန်ကြမ်းအုပ်စုကြားရှိ ph၊ အကြောင်းအရာသွေဖည်မှုအရွယ်အစားစသည်ဖြင့်၊
4- aerosol ဗူးများနှင့် အဆို့ရှင်များနှင့် အခြားထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်မှု၊ သံဖြူအလွှာ၏ အထူ၏ တည်ငြိမ်မှု၊ ကုန်ကြမ်းစျေးနှုန်းများ မြင့်တက်မှုကြောင့် ကုန်ကြမ်းအစားထိုးမှု၊
5- တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်မှုတွင် ကွဲလွဲမှုတိုင်းကို ဂရုတစိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး သေးငယ်သောပြောင်းလဲမှုဖြစ်လျှင်ပင်၊ အလျားလိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ အဏုချဲ့ခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပါ (၎င်းသည် လက်ရှိပြည်တွင်းလေထုလုပ်ငန်းတွင် အနိမ့်ဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်သည်)
ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတည်ငြိမ်မှုတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်ပြီး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုလုံး (ဝယ်ယူရေးစံနှုန်းများ၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစံနှုန်းများ၊ စစ်ဆေးရေးစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ စသည်တို့အပါအဝင်) ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော အရည်အသွေးစနစ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်မှုနှင့် ညီညွတ်မှုကိုသေချာစေရန်အတွက် မဟာဗျူဟာ။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ လက်ရှိမျှဝေလိုသည်မှာ တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းတွင် တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းတွင် ပြဿနာမရှိဟု အာမမခံနိုင်ကြောင်းနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုမှာ ပြဿနာမရှိစေရပါ။ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ အထက်ဖော်ပြပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့် တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖုံးကွယ်ထားသော အန္တရာယ်အများစုကို ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။စူးစမ်းရန်၊ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို စောင့်မျှော်နေသော ပြဿနာအချို့ ရှိပါသေးသည်။Aerosols ၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ လူများပိုမိုနက်နဲသောအရာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။


စာတိုက်အချိန်- ဇွန်လ ၂၃-၂၀၂၂
nav_icon