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A temperatura ambiente, ¿a qué presión debe someterse el hidrógeno para que se convierta en estado líquido?
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
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.
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
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
La temperatura crítica del hidrógeno es de alrededor de -240 grados Celsius, por lo que no se licua al ser comprimido a temperatura ambiente
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.
Si el hidrógeno realmente tiene una temperatura crítica tan alta, ¿es entonces fácil licuarlo?
El hidrógeno, por encima de su temperatura crítica, no se licúa bajo ninguna presión; en el mejor de los casos, alcanza un estado supercrítico.
-240 grados Celsius, error en la entrada
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
La explicación del piso 12 es bastante completa, ¡genial! ¡