مصطلح المواد الخام البلاستيكية - لم يعد خائفا من عدم فهم جدول الخصائص المادية
1. الكثافة والكثافة النسبية
الكثافة والكثافة النسبية - تشير الكثافة إلى الكتلة المحتواة في وحدة حجم مادة ما، باختصار، هي نسبة الكتلة إلى الحجم، والتي تقاس بالملايين من الغرامات لكل متر 3 (Mg/m3) أو الكيلوغرامات لكل متر 3 (kg/m3) أو الغرامات لكل سنتيمتر 3 (g/cm3).
الكثافة النسبية، المعروفة أيضًا باسم نسبة الكثافة، تشير إلى نسبة كثافة مادة ما إلى كثافة مادة مرجعية تحت ظروفها المحددة، أو كتلة حجم معين من مادة ما عند درجة حرارة t1 والحجم المكافئ لمادة مرجعية عند درجة حرارة t2. نسبة الكتلة عند درجة الحرارة. مادة مرجعية شائعة هي الماء المقطر، المعبر عنها كـ Dt1/t2 أو t1/t2، وهي كمية بلا أبعاد.
2. نقطة الانصهار ونقطة التجمد
نقطة الانصهار ونقطة التجمد - درجة الحرارة التي تصل عندها حالة المادة السائلة-الصلبة إلى التوازن تحت ضغط بخارها تُسمى نقطة الانصهار أو نقطة التجمد.
هذا بسبب الترتيب المنتظم للذرات أو الأيونات في المادة الصلبة، وعند ارتفاع درجة الحرارة، يصبح الحركة الحرارية فوضوية ومفعلة، مما يشكل ظاهرة الترتيب غير المنتظم للسائل، والعملية المعاكسة هي التصلب. تُسمى درجة الحرارة التي يتحول فيها السائل إلى صلب غالبًا نقطة التجمد أو نقطة التجميد، وتختلف عن نقطة الانصهار في أن الحرارة تُفقد بدلاً من أن تُمتص. في الواقع، نقطة الانصهار ونقطة التجمد للمادة هما نفس الشيء.
3. نطاق الانصهار
يشير إلى نطاق درجة الحرارة المقاس بطريقة الشعيرات من بداية انصهار المادة إلى الانصهار الكامل.
4. نقطة البلورة
تشير إلى السائل في عملية التبريد، من درجة حرارة تغيير الطور من سائل إلى صلب.
5. نقطة الصب
مؤشر لخصائص منتجات النفط السائلة. يشير إلى درجة الحرارة التي يتم عندها تبريد العينة لبدء التوقف عن التدفق تحت ظروف قياسية، أي أدنى درجة حرارة يمكن أن تُسكب عندها العينة عندما يتم تبريدها.
6. نقطة الغليان
درجة الحرارة التي يغلي عندها السائل عند تسخينه ويتحول إلى غاز. أو درجة الحرارة التي يكون عندها السائل وبخاره في حالة توازن. بشكل عام، كلما كانت نقطة الغليان أقل، كانت التقلبات أكبر.
7. نطاق الغليان
في الحالة القياسية (1013.25hPa، 0℃)، حجم التقطير ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد في معيار المنتج.
8. التسامي
تحويل مادة صلبة (بلورية) إلى حالة غازية دون المرور بالحالة السائلة. مثل الثلج، اليود، الكبريت، النفثالين، الكافور، كلوريد الزئبق، إلخ، يمكن أن تتسامى عند درجات حرارة مختلفة.
9. سرعة التبخر
تشير التبخر إلى تحويل سطح السائل إلى غاز. يتم الحكم على معدل التبخر، المعروف أيضًا بمعدل التطاير، عمومًا من خلال نقطة غليان المذيب، والعامل الأساسي الذي يحدد معدل التبخر هو ضغط بخار المذيب عند هذه الدرجة الحرارة، يلي ذلك الوزن الجزيئي للمذيب.
10. ضغط البخار
ضغط البخار هو اختصار لضغط البخار المشبع. عند درجة حرارة معينة، يصل السائل إلى حالة توازن مع بخاره، ويتغير ضغط التوازن في هذا الوقت فقط بسبب طبيعة ودرجة حرارة السائل، والذي يُسمى ضغط البخار المشبع للسائل عند هذه الدرجة الحرارة.
11. أزيوتروبي
يُطلق على الخليط الذي له نقطة غليان ثابتة والذي يتكون من سائلين (أو عدة سوائل) اسم الأزيوتروبي، والذي يشير إلى محلول مختلط في حالة توازن، حيث تكون المرحلة الغازية والمرحلة السائلة متطابقتين تمامًا. تُسمى الدرجة الحرارة المقابلة درجة حرارة الأزيوتروبي أو نقطة الأزيوتروبي.
12. معامل الانكسار (معامل الانكسار)
معامل الانكسار هو كمية فيزيائية تعبر عن نسبة سرعة الضوء في وسطين مختلفين (متساويين في الاتجاه). تتغير سرعة الضوء مع الوسط، عندما ينتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر بكثافة مختلفة، بسبب تغير السرعة، يتغير اتجاهه، ويطلق عليه الانكسار.
نسبة جيب زاوية سقوط الضوء إلى جيب زاوية الانكسار، أو نسبة سرعة الضوء المار عبر الفراغ إلى سرعة الضوء في وسط ما، هي معامل الانكسار. يُعبر عن معامل الانكسار بشكل عام بالرمز n، ويشير إلى قيمة الضوء الذي يدخل أي وسط بواسطة الهواء. عادةً ما يُقاس معامل الانكسار بواسطة ضوء الصوديوم الأصفر (خط D) عند درجة حرارة tC، لذا يُعبر عنه بـ ntD، مثلما يُقاس عند 20 درجة مئوية، وهو n20D.
13. نقطة الوميض
نقطة الوميض، المعروفة أيضًا بنقطة الوميض الاحتراق، تشير إلى أحد مؤشرات طبيعة السائل القابل للاشتعال. إنها أدنى درجة حرارة يتم عندها تسخين خليط ضغط البخار والهواء على سطح السائل القابل للاشتعال لتومض عند ملامسته لللهب. الوميض عادة ما يكون شرارة زرقاء فاتحة، ويُطفأ الوميض، ولا يمكن أن يستمر في الاحتراق.
الاحتراق المفاجئ غالبًا ما يكون نذيرًا للحريق. هناك طريقة الكوب ذو الفم المفتوح وطريقة الكوب ذو الفم المغلق لتحديد نقطة الوميض، حيث تُستخدم الأولى عمومًا لتحديد السائل عالي نقطة الوميض، بينما تُستخدم الثانية لتحديد السائل منخفض نقطة الوميض.
14. نقطة الاشتعال
نقطة الاشتعال، المعروفة أيضًا بنقطة الاشتعال، هي واحدة من مؤشرات خصائص السوائل القابلة للاشتعال. تشير إلى الحد الأدنى من درجة الحرارة التي يمكن أن يستمر عندها خليط البخار والهواء المسخن إلى سطح السائل القابل للاشتعال في الاحتراق فورًا بعد ملامسته اللهب. نقطة الاشتعال للسائل القابل للاشتعال هي 1 ~ 5℃ أعلى من نقطة الوميض. كلما كانت نقطة الوميض أقل، كانت الفجوة بين نقطة الوميض ونقطة الاشتعال أصغر.
15. نقطة الاشتعال التلقائي
أدنى درجة حرارة يمكن أن تشتعل عندها المواد القابلة للاشتعال دون ملامسة لهب مكشوف تُسمى نقطة الاشتعال التلقائي. كلما كانت نقطة الاشتعال التلقائي أقل، زادت مخاطر الاشتعال. تختلف نقطة الاشتعال التلقائي لنفس المادة باختلاف الظروف مثل الضغط، التركيز، تبديد الحرارة وطرق الاختبار.
16. الحدود المتفجرة
الغاز القابل للاشتعال، بخار السائل القابل للاشتعال أو غبار الصلب القابل للاشتعال عند درجة حرارة معينة، ضغط وخلط الهواء أو الأكسجين للوصول إلى نطاق تركيز معين، عند مواجهة مصدر النار سينفجر. يُطلق على هذا النطاق من التركيز اسم حد الانفجار أو حد الاحتراق. إذا لم يكن تركيب الخليط ضمن هذا النطاق المحدد، فلا يهم مدى حجم إمداد الطاقة، فلن يشتعل.
البخار أو الغبار المختلط مع الهواء والوصول إلى نطاق تركيز معين، عند مواجهة مصدر النار سيحترق أو ينفجر، أقل تركيز يُطلق عليه اسم الحد الأدنى للانفجار؛ وأقصى تركيز يُطلق عليه اسم الحد الأقصى للانفجار. عادةً ما يُعبر عن حد الانفجار كنسبة مئوية من حجم البخار في الخليط، أي %(حجم)؛ بينما يُعبر عن الغبار بتركيز mg/m3.
إذا كانت التركيزات أقل من الحد الأدنى للانفجار، على الرغم من أن اللهب المكشوف لن ينفجر أو يحترق، لأن نسبة الهواء كبيرة في هذا الوقت، وتركيز بخار المواد القابلة للاشتعال والغبار ليس مرتفعًا؛ إذا كانت التركيزات أعلى من الحد الأعلى للانفجار، على الرغم من وجود عدد كبير من المواد القابلة للاشتعال، إلا أن نقص الأكسجين الداعم للاحتراق، في غياب الهواء، حتى في حالة وجود نار مكشوفة، لن ينفجر لفترة من الوقت. تحتوي المذيبات القابلة للاشتعال على نطاق انفجار معين، وكلما كان نطاق الانفجار أوسع، زادت المخاطر.
17. اللزوجة (Viscosity)
اللزوجة هي مقاومة الاحتكاك الداخلي التي تولدها السوائل (السائلة أو الغازية) أثناء التدفق، وحجمها يتحدد بنوع المادة ودرجة الحرارة والتركيز وعوامل أخرى. بشكل عام، هي اختصار للزوجة الديناميكية، ووحدتها هي Pa· ثانية (Pa·s) أو مللي با · ثانية (mPa·s).