Pourquoi le fil galvanisé brûle-t-il violemment dans l'oxygène et produit-il des étincelles ?

Le grand rouleau de fil galvanisé s'éteint violemment dans l'oxygène et des étincelles rayonnent, tandis que le bloc de sodium et la barre de magnésium s'éteignent dans l'oxygène et aucune étincelle ne rayonne.Ce phénomène est déterminé par la composition des gros rouleaux de fil galvanisé.Les gros rouleaux de fil galvanisé utilisés dans l'expérience sont de la fonte brute ou du fil d'acier, tous deux des alliages de fer et de carbone (substances complexes contenant les éléments fer et carbone).Lorsque le carbone contenu dans le fil galvanisé est éteint, du dioxyde de carbone sera produit, le solide sera transformé en gaz et son volume diminuera rapidement.
Le fil galvanisé peut être considéré comme du fer enveloppé dans du carbone. Lorsqu'il est éteint, la surface est comparable à celle du carbone peu profond qui peut entrer en contact avec l'oxygène, produire du dioxyde de carbone et l'envelopper dans un rayonnement de fer (c'est un état fondu). Plus il y a de carbone. est dans lefil galvanisé, plus il est probable qu'il y ait une étincelle.Le carbone enfermé dans le fer est comme de la dynamite dans un sac de dynamite, soufflant le fer de temps en temps.

fil galvanisé

Le sodium et le magnésium contiennent moins d'impuretés combustibles et lorsqu'ils sont éteints, ils brillent simplement.La galvanisation fait partie du processus de traitement électrochimique largement utilisé à la surface de l’acier.Cela est dû avant tout au fait que la résistance du revêtement de zinc (surtout après un traitement supplémentaire, tel que le traitement au chromate et la phosphatation) à l'atmosphère et à l'eau est plus stable, et que le processus de galvanisation lui-même est moins cher et simple.
Le revêtement de zinc sur l'acier et les métaux ferreux joue un rôle anodique, il est couramment utilisé pour les pièces soumises à l'action atmosphérique ou de l'eau, mais le revêtement de zinc uniquement lorsque la température de l'eau est inférieure à 60 ℃, les propriétés de l'anode.Lorsque la température est plus élevée, le potentiel change et le zinc en fer devient la cathode.Ainsi, pour les pièces soumises à l'eau chaude (telles que les chaudières à vapeur), le squelette en zinc doit avoir une épaisseur d'environ 70 microns et être exempt de vides.Pour les pièces soumises à des températures basses ou normales ou à une action atmosphérique, un revêtement de zinc sans trous d'épingle n'est pas nécessaire.
Le dépôt électrolytique de la couche de zinc-menton de fil galvanisé en gros rouleaux est essentiellement constitué des deux types d'électrolyte suivants : le zinc se présente principalement sous la forme d'hydratation des cations de zinc dans la solution ;Le zinc est principalement présent en solution sous forme d’anion complexe.L'électrolyte acide appartient à une classe, l'électrolyte complexe au cyanure et au zincate et l'électrolyte au sulfate de nickel constituent la deuxième classe.L'électrolyte cyanure et l'électrolyte acide sont d'une grande importance.


Heure de publication : 27-02-23