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A temperatura ambiente, ¿a qué presión debe someterse el hidrógeno para que se convierta en estado líquido?

2016-01-27View Original

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A temperatura ambiente, ¿a qué presión debe someterse el hidrógeno para que se convierta en estado líquido?
Reply #22016-01-27
La temperatura crítica del hidrógeno es de aproximadamente 240 °C; por encima de esta temperatura, no es posible licuarlo, sin importar cómo se intente comprimirlo
Reply #32016-01-28
Nuestra empresa cuenta con dispositivos de compresión de hidrógeno. A temperatura ambiente, el hidrógeno puede ser comprimido hasta 18 MPa sin que se licuefe; además, los compresores de hidrógeno pueden alcanzar una presión de 21 MPa, lo que demuestra que, incluso a esta presión, no ocurre licuefacción. En cuanto a cuánta presión se necesita, no hay datos al respecto. Pero lo que sí es seguro es que la licuefacción es posible; de lo contrario, las bombas de hidrógeno no habrían podido ser creadas.
Reply #42016-02-22
La bomba de hidrógeno se refiere a la fusión nuclear de los núcleos de los isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, lo que genera una enorme cantidad de energía. Pero no sé si se trata de un líquido o no. Siempre pensé que era líquido, pero parece que me equivoqué. Por favor, corrijanme. @laoma0413
Reply #52016-02-28
Si se utiliza hidrógeno licuado (protio, deuterio, tritio) como materia prima, es necesario contar con equipos de refrigeración de gran tamaño; por eso se emplea litio deuterado, que está en estado sólido
Reply #62016-02-28
La temperatura crítica del hidrógeno es de alrededor de -240 grados Celsius, por lo que no se licua al ser comprimido a temperatura ambiente
Reply #72016-03-02
El explosivo nuclear utilizado en la fusión de las bombas de hidrógeno es litio deuterado o litio triturado; se trata de un material sólido. Los isótopos gaseosos de hidrógeno no alcanzan la concentración necesaria para la fusión; por lo tanto, se deben utilizar compuestos sólidos de deuterio o tritio con litio. Generalmente se utiliza el deuterio, ya que su tasa de desintegración es lenta, lo que reduce las necesidades de mantenimiento de las bombas nucleares.
Reply #82016-03-06
Si el hidrógeno realmente tiene una temperatura crítica tan alta, ¿es entonces fácil licuarlo?
Reply #92016-03-06
El hidrógeno, por encima de su temperatura crítica, no se licúa bajo ninguna presión; en el mejor de los casos, alcanza un estado supercrítico.
Reply #102016-03-11
-240 grados Celsius, error en la entrada
Reply #112016-03-24
Para la misma sustancia, una presión de saturación más alta corresponde a una temperatura de saturación más alta. Aumentar la presión permite elevar la temperatura de licuefacción, lo que facilita que el gas se licuefe. Es decir, a una temperatura determinada, se puede hacer que se licuefique aumentando la presión. Pero, para cada sustancia, cuando la temperatura supera un cierto valor, no es posible volver a licuarla, sin importar cuán alta sea la presión aplicada. Esta temperatura se denomina “temperatura crítica”. La temperatura crítica es la temperatura máxima a la cual esa sustancia puede ser licuada. La presión de licuefacción que corresponde a la temperatura crítica se denomina presión crítica. Temperatura crítica del hidrógeno: -234,8 °C; presión crítica: 1664,8 KPa
Reply #122016-03-24
La explicación del piso 12 es bastante completa, ¡genial! ¡

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