درجة الانصهار: المواد والفلزات والعناصر الشائعة
درجات انصهار المواد الشائعة
المنتج |
درجة الانصهار درجة مئوية |
درجة الانصهار ° فهرنهايت |
النحاس |
1084 |
1983 |
ذهب |
1064 |
1947.5 |
حديد |
1538 |
2800 |
رصاص |
327.5 |
621 |
فضة |
961 |
1761 |
فولاذ |
1425-1540 |
2600-2800 |
نقاط انصهار المعادن الحرارية
المنتج |
درجة الانصهار درجة مئوية |
درجة الانصهار ° فهرنهايت |
الألومنيوم |
660 |
1220 |
الكروم |
1860 |
3380 |
الكوبالت |
1495 |
2723 |
نحاس |
1084 |
1983 |
ذهب |
1063 |
1945 |
هافنيوم |
2233 |
4051 |
إيريديوم |
2466 |
4471 |
المنجنيز |
1246 |
2275 |
2623 |
4753 |
|
النيوديميوم |
1024 |
1875 |
نيكل |
1453 |
2647 |
النيوبيوم |
2477 |
4491 |
1554.9 |
2830.82 |
|
1770 |
3218 |
|
ساماريوم |
1072 |
1962 |
سكانديوم |
1541 |
2806 |
3017 |
5463 |
|
تيربيوم |
1356 |
2473 |
1670 |
3038 |
|
3400 |
6152 |
|
الإيتريوم |
1526 |
2779 |
1855 |
3371 |
|
الفولاذ الكربوني |
1425-1540 |
2597-2800 |
حديد مصبوب |
1204 |
2200 |
إنكونيل |
1390-1425 |
2540-2600 |
2507 |
4545 |
|
الفولاذ المقاوم للصدأ |
1375-1530 |
2500-2785 |
3005-3030 |
5441-5486 |
|
2617 |
4612 |
ملحوظة: تتكون السبائك من أكثر من عنصر واحد، لذا تختلف درجات حرارة الانصهار وفقًا لتركيب السبيكة.
درجات انصهار العناصر
العنصر |
العدد الذري |
درجة الانصهار درجة مئوية |
درجة الانصهار ° فهرنهايت |
درجة الانصهار |
89 |
1050 |
1922 |
47 |
961.93 |
1763.47 |
|
13 |
660.32 |
1220.58 |
|
صباحا |
95 |
1176 |
2149 |
33 |
817 |
1503 |
|
79 |
1064.18 |
1947.52 |
|
5 |
2075 |
3767 |
|
56 |
727 |
1341 |
|
4 |
1287 |
2349 |
|
83 |
271.4 |
520.52 |
|
35 |
-7.2 |
19.04 |
|
6 |
3500 |
6332 |
|
20 |
842 |
1548 |
|
48 |
321.07 |
609.93 |
|
سي |
58 |
795 |
1463 |
سي |
17 |
-101.5 |
-150.7 |
27 |
1495 |
2713 |
|
24 |
1907 |
3465 |
|
55 |
28.44 |
83.19 |
|
29 |
1083.4 |
1982.12 |
|
الصبغة |
66 |
1412 |
2574 |
اير |
68 |
1529 |
2784 |
يورو |
63 |
822 |
1512 |
9 |
-219.67 |
-363.41 |
|
26 |
1538 |
2800.4 |
|
31 |
29.76 |
85.57 |
|
زد |
64 |
1313 |
2395 |
32 |
937.4 |
1719.32 |
|
1 |
-259.14 |
-434.45 |
|
ح |
2 |
-272.2 |
-457.96 |
72 |
2233 |
4049 |
|
زئبق |
80 |
-38.83 |
-37.89 |
هو |
67 |
1470 |
2678 |
53 |
113.7 |
236.66 |
|
49 |
156.6 |
313.88 |
|
77 |
2410 |
4370 |
|
19 |
63.38 |
146.08 |
|
كر |
36 |
-157.36 |
-251.25 |
لا |
57 |
920 |
1688 |
3 |
180.54 |
356.97 |
|
لو |
71 |
1663 |
3025 |
12 |
650 |
1202 |
|
25 |
1244 |
2271.2 |
|
42 |
2623 |
4753.4 |
|
7 |
-210.01 |
-346.02 |
|
11 |
97.72 |
207.9 |
|
41 |
2468 |
4474 |
|
ن د |
60 |
1024 |
1875 |
ني |
10 |
-248.59 |
-415.26 |
28 |
1453 |
2647.4 |
|
ن ب |
93 |
640 |
1184 |
O |
8 |
-218.79 |
-361.82 |
أوس |
76 |
3306 |
5983 |
15 |
44.15 |
111.47 |
|
با |
91 |
1572 |
2862 |
82 |
327.46 |
621.43 |
|
46 |
1552.2 |
2825.96 |
|
ب م |
61 |
1042 |
1908 |
بو |
84 |
254 |
489.2 |
ص |
59 |
931 |
1708 |
78 |
1768.3 |
3214.94 |
|
بو |
94 |
640 |
1184 |
رع |
88 |
700 |
1292 |
37 |
39.31 |
102.76 |
|
75 |
3186 |
5767.8 |
|
45 |
1964 |
3567.2 |
|
رن |
86 |
-71 |
-96.8 |
44 |
2334 |
4233.2 |
|
16 |
115.21 |
239.38 |
|
51 |
630.63 |
1167.14 |
|
21 |
1539 |
2802 |
|
34 |
217 |
422.6 |
|
14 |
1414 |
2577.2 |
|
سم |
62 |
1072 |
1962 |
50 |
231.93 |
449.47 |
|
38 |
769 |
1416.2 |
|
73 |
2996 |
5424.8 |
|
ت ب |
65 |
1629 |
2964.2 |
تي سي |
43 |
2172 |
3952 |
52 |
449.51 |
841.12 |
|
ألف |
90 |
1750 |
3182 |
22 |
1668 |
3034.4 |
|
Tl |
81 |
304 |
579.2 |
ت م |
69 |
1545 |
2813 |
U |
92 |
1132.2 |
2070 |
23 |
1910 |
3466 |
|
74 |
3422 |
6182.6 |
|
س هـ |
54 |
-111.8 |
-169.24 |
39 |
1522 |
2772 |
|
Yb |
70 |
824 |
1515.2 |
30 |
419.53 |
787.15 |
|
40 |
1852 |
3366.4 |
نقطة الانصهار الأسئلة الشائعة
1. ما هي درجة الانصهار؟
درجة الانصهار هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تحت الضغط الجوي العادي. وهي خاصية فريدة لكل مادة وتتأثر بعوامل مثل الضغط والشوائب.
2. ما أهمية درجة الانصهار؟
تلعب درجة الانصهار دورًا حاسمًا في فهم سلوك المادة. فهي توفر نظرة ثاقبة لخصائصها الحرارية، مما يساعد في مختلف التطبيقات، بدءًا من علوم المواد والكيمياء إلى العمليات الصناعية وتصميم المنتجات اليومية.
3. كيف يتم تحديد درجة الانصهار؟
عادةً ما يتم تحديد درجة الانصهار من خلال مراقبة الانتقال من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة في ظل ظروف محكومة. ويمكن قياسها باستخدام تقنيات مثل القياس الحراري بالمسح التفاضلي أو بالملاحظة البصرية.
4. هل هناك أنواع مختلفة من درجات الانصهار؟
نعم، هناك اختلافات مثل درجة الانصهار الأولية، وهي درجة الحرارة التي تحدث عندها أول علامات مرئية للذوبان، ودرجة الانصهار النهائية، وهي عندما تنصهر المادة تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون للمخاليط والسبائك نطاقات درجة حرارة انصهار.
5. كيف يؤثر الضغط على درجات الانصهار؟
بشكل عام، تميل الزيادة في الضغط إلى رفع درجة الانصهار، في حين أن انخفاض الضغط يمكن أن يخفضها. ومع ذلك، قد تختلف هذه العلاقة اعتمادًا على المادة المحددة.
6. لماذا تمتلك السبائك نطاقًا من درجات حرارة الانصهار؟
تتكون السبائك من عناصر متعددة، وتشكل درجات حرارة انصهارها نطاقًا بسبب التأثيرات المتنوعة لكل عنصر من العناصر المكونة لها. ويحدد التركيب المحدد للسبيكة خصائص الانصهار الفريدة الخاصة بها.
7. هل يمكن أن تؤثر الشوائب على درجة الانصهار؟
نعم، يمكن أن تؤثر الشوائب بشكل كبير على درجة انصهار المادة. ويمكنها إما رفع درجة الانصهار أو خفضها، اعتمادًا على طبيعة الشوائب وتفاعلها مع المادة.
8. هل درجة الانصهار هي نفسها درجة التجمد؟
نعم، فبالنسبة للمادة النقية، تكون درجة الانصهار ودرجة التجمد متماثلتين في نفس الظروف. كلاهما يمثلان درجة الحرارة التي تنتقل عندها المادة بين الحالة الصلبة والحالة السائلة.