உலோகங்கள் மற்றும் கலப்புலோகங்களின் வகைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது
உலோகங்கள் அன்றாட வாழ்விலும் தொழில்துறையிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் பொருட்களாகும். கட்டிட கட்டுமானம், வாகன உற்பத்தி முதல் மின்னணு பாகங்கள் வரை பலதரப்பட்ட பயன்பாடுகளில் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், உலோகங்கள் அவற்றின் தூய வடிவில் அரிதாகவே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மாறாக, மேம்பட்ட பண்புகளைக் கொண்ட கலப்புலோகங்களை உருவாக்குவதற்காக, அவை பெரும்பாலும் மற்ற உலோகங்கள் அல்லது அலோகத் தனிமங்களுடன் கலக்கப்படுகின்றன. சரியான மற்றும் திறமையான பயன்பாட்டை உறுதிசெய்ய, உலோகங்களின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் கலப்புலோகங்களைக் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமானது. பல்வேறு வகையான உலோகங்கள் மற்றும் அவற்றின் கலப்புலோகங்களைக் கண்டறிவதற்கான வழிகாட்டி இதோ.
1. காட்சிவழி உற்றுநோக்கல்
உலோகங்களை அடையாளம் காண்பதில் கண்ணால் காண்பதே முதல் படியாகும். நிறம், பளபளப்பு மற்றும் வடிவம் போன்ற பண்புகள், உலோகத்தின் வகையைக் கண்டறிய ஆரம்பகட்டத் தடயங்களை அளிக்கக்கூடும்.
– இரும்பு மற்றும் எஃகு: பொதுவாக சாம்பல் அல்லது கருப்பு நிறத்தில் காணப்படும் மற்றும் அதிக எடை உடையது. எஃகு அதன் மெருகூட்டப்பட்ட மேற்பரப்பின் காரணமாக பெரும்பாலும் ஒரு உலோகப் பளபளப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
– அலுமினியம்: வெளிர் வெள்ளி நிறத்தில் இருக்கும் மற்றும் மற்ற உலோகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது ஒப்பீட்டளவில் எடை குறைவானது.
– தாமிரம்: இது ஒரு தனித்துவமான செந்நிறத்தைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும்போது பச்சை நிறமாக (பாட்டினா) மாறுகிறது.
– வெண்கலம்: செம்பு மற்றும் தகரம் கலந்த ஒரு கலவை, பழுப்பு முதல் பொன் நிறம் வரை காணப்படும்.
பித்தளை: செம்பு மற்றும் துத்தநாகம் கலந்த, தங்கத்தைப் போன்ற மஞ்சள் நிறமுடைய ஒரு உலோகம்.
– நிக்கல்: வெள்ளி போன்ற வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும், மேலும் பெரும்பாலும் அதிக உலோகப் பளபளப்பைக் கொண்டிருக்கும்.
– டைட்டானியம்: இது வெள்ளிச் சாம்பல் நிறமுடையது, இலேசானது, ஆனால் மிகவும் வலிமையானது.
2. காந்த சோதனை
காந்தத்தைப் பயன்படுத்தி ஃபெரோகாந்த உலோகங்களை எளிதாக அடையாளம் காணலாம்.
– ஃபெரோகாந்த உலோகங்கள்: இரும்பு, நிக்கல் மற்றும் சில வகை எஃகு ஆகியவை காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படும்.
– காந்தத்தன்மையற்ற உலோகங்கள்: அலுமினியம், தாமிரம், வெண்கலம், பித்தளை மற்றும் டைட்டானியம் ஆகியவை காந்தங்களால் ஈர்க்கப்படுவதில்லை.
3. கடினத்தன்மை சோதனை
உலோகங்கள் மற்றும் கலப்புலோகங்களின் கடினத்தன்மையை, கீறுதல் அல்லது கடினத்தன்மை சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற எளிய முறைகள் மூலம் சோதிக்கலாம்.
– கீறல் சோதனை: ஒரு குறிப்பிட்ட கருவி அல்லது பிற உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு உலோகப் பரப்பைக் கீறுவது. எடுத்துக்காட்டாக, கார்பன் ஸ்டீல் அலுமினியத்தை விடக் கடினமானது.
– ராக்வெல் அல்லது பிரினெல் கடினத்தன்மை சோதனை: ஒரு குறிப்பிட்ட பளுவினால் ஏற்படும் உள்ளிழுப்பின் அடிப்படையில் கடினத்தன்மையின் எண் மதிப்பை வழங்கும் ஒரு சிறப்பு கருவியைப் பயன்படுத்துதல்.
4. அடர்த்தி சோதனை
ஒரு உலோகத்தின் அடர்த்தியைக் கணக்கிடுவது அதனை அடையாளம் காண உதவும், ஏனெனில் ஒவ்வொரு உலோகத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அடர்த்தி உண்டு.
– படிகள்:
1. துல்லியமான தராசைக் கொண்டு உலோகத்தை எடைபோடுங்கள்.
2. உலோகத்தை நீரில் மூழ்கடித்து, நீரின் கன அளவில் ஏற்படும் மாற்றத்தைக் குறித்துக்கொண்டு, அதன் கன அளவை அளவிடவும்.
3. அடர்த்தி = எடை / கன அளவு என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி அடர்த்தியைக் கணக்கிடுங்கள்.
அடர்த்திக்கான எடுத்துக்காட்டு:
– அலுமினியம்: சுமார் 2.7 கி/செ.மீ³.
– இரும்பு/எஃகு: சுமார் 7.8 கி/செ.மீ³.
– தாமிரம்: சுமார் 8.9 கி/செ.மீ³.
– டைட்டானியம்: சுமார் 4.5 கி/செ.மீ³.
5. நிறமாலையியல்
நிறமாலையியல் என்பது உலோகங்களின் வேதியியல் அமைப்பை ஆய்வு செய்ய ஒளியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு மேம்பட்ட நுட்பமாகும்.
– எக்ஸ்-கதிர் ஒளிர்தல் (XRF): உலோகங்களில் உள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிய எக்ஸ்-கதிர்களைப் பயன்படுத்துகிறது.
– ஒளியியல் உமிழ்வு நிறமாலையியல் (OES): உலோகங்கள் மற்றும் உலோகக் கலவைகளின் அமைப்பைப் பகுப்பாய்வு செய்யக் கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியைப் பயன்படுத்துதல்.
6. இரசாயன சோதனை
குறிப்பிட்ட வேதிப் பொருள்களின் பயன்பாடு, அந்த உலோகத்தின் அடையாளத்தைக் கண்டறியத் துப்புகளை வழங்கக்கூடும்.
– அமிலங்களுடனான வினை: அலுமினியம் மற்றும் இரும்பு போன்ற சில உலோகங்கள் அமிலங்களுடன் விரைவாக வினைபுரிந்து, ஹைட்ரஜன் வாயுவை உருவாக்குகின்றன.
– கரைசலின் நிறச் சோதனை: எடுத்துக்காட்டாக, நைட்ரிக் அமிலக் கரைசலில் தாமிரம் பிரகாசமான நீல நிறத்தை உருவாக்குகிறது.
7. நுண்ணமைப்புப் பகுப்பாய்வு
உலோகவியல் நுண்ணோக்கியைக் கொண்டு நுண் கட்டமைப்பை உற்றுநோக்குவதன் மூலம், ஒரு உலோகம் அல்லது உலோகக் கலவையின் கட்டம் மற்றும் அமைப்பு பற்றிய விரிவான தகவல்களைப் பெற முடியும்.
– படிக எல்லைகள் குறித்த அவதானிப்பு: ஒரு உலோகத்தில் உள்ள படிகத் துகள்களின் வடிவமும் அளவும், அந்த உலோகம் அல்லது உலோகக் கலவையின் வகை மற்றும் உற்பத்திச் செயல்முறை பற்றிய குறிப்புகளை வழங்க முடியும்.
– உட்பொருட்கள் மற்றும் வீழ்படிவுகள்: நுண் அமைப்பில் சிறிய துகள்கள் இருப்பது, உலோகக் கலவையின் வகையையும் பயன்படுத்தப்பட்ட கலப்புலோகக் கூறுகளையும் சுட்டிக்காட்டக்கூடும்.
8. வெப்ப சோதனை
உலோகத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்குச் சூடாக்கி, அதன் எதிர்வினையையோ அல்லது வடிவ மாற்றத்தையோ கவனிப்பதன் மூலமும், அந்த உலோகத்தின் வகையைக் கண்டறிய உதவலாம்.
– உருகுநிலைச் சோதனை: ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தின் உருகுநிலையைக் கொண்டு அதனை அடையாளம் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக, அலுமினியத்தின் உருகுநிலை சுமார் 660°C ஆகும், அதே சமயம் இரும்பு சுமார் 1538°C-ல் உருகுகிறது.
– வெப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிர்வித்தல் சோதனை: வெப்பப்படுத்துதல் மற்றும் குளிர்வித்தல் சுழற்சிகள், சில வகை உலோகங்களுக்குரிய கட்ட மாற்றங்களைக் காட்டக்கூடும்.
9. மின்னணு சோதனை
ஒரு உலோகத்தின் மின் மற்றும் வெப்பக் கடத்துத்திறன், அந்த உலோகத்தின் வகையைப் பற்றிய குறிப்புகளையும் வழங்க முடியும்.
– கடத்துத்திறன் சோதனை: ஓம்மீட்டர் போன்ற ஒரு கருவியைப் பயன்படுத்தி மின் கடத்துத்திறனை அளவிடுதல். தாமிரம், அலுமினியம் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவை அவற்றின் அதிக கடத்துத்திறன் காரணமாக மின் கடத்திகளாக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் உலோகங்களில் அடங்கும்.
– வெப்பக் கடத்துத்திறன் சோதனை: ஒரு உலோகம் வெப்பத்தை எவ்வளவு நன்றாகக் கடத்துகிறது என்பதை அளவிடுவதும் சில குறிப்புகளை அளிக்கக்கூடும். தாமிரம் மற்றும் அலுமினியம் சிறந்த வெப்பக் கடத்துத்திறனைக் கொண்டிருப்பதால், அவை வெப்பப் பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
முடிவுரை
பல்வேறு தொழில்துறை மற்றும் பழுதுபார்ப்புப் பயன்பாடுகளில், உலோகங்களையும் உலோகக் கலவைகளையும் கண்டறிவது ஒரு முக்கியமான படியாகும். மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ள முறைகள், எளிய காட்சி ஆய்வு முதல் மிகவும் சிக்கலான பகுப்பாய்வு நுட்பங்கள் வரை, உலோகங்களைக் கண்டறிவதற்கான ஒரு விரிவான வழிகாட்டியை வழங்குகின்றன. முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது, குறிப்பிட்ட தேவைகளையும் உபகரணங்களின் இருப்பையும் சார்ந்துள்ளது. உலோகங்களைச் சரியாகக் கண்டறிவது எப்படி என்பதைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், விரும்பிய பயன்பாட்டிற்குச் சரியான பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதை நாம் உறுதிசெய்ய முடியும். இதன்மூலம், பல்வேறு பொறியியல் மற்றும் தொழில்துறைத் திட்டங்களில் செயல்திறன், தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்தலாம்.