


Hidrokarbonlar
Hidrojen ve karbon olmak üzere iki elementten oluşan organik bir bileşiktir. Petrol bileşiminin büyük bir kısmı değişen uzunluklardaki hidrokarbonlardan oluşur.
En küçük hidrokarbon metan, tek bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşur. Bununla birlikte, hidrokarbonlar, zincirler, daireler ve diğer karmaşık şekiller dahil olmak üzere birçok yönden birbirine bağlanmış yüzlerce veya binlerce bireysel atomdan oluşabilir.
Hidrokarbonların özelliklerini sınıflandırmak için birkaç temel türe ayrılırlar.
Alkanlar: Bunlar doymuş hidrokarbonlar olarak adlandırılır. Yani sadece tüm karbon atomları arasında tek bağlar içerirler. Alkanlar, petrol yakıtlarının temelidir ve doğrusal ve dallı formlarda bulunurlar.
Doymamış Hidrokarbonlar: Karbon atomları arasında bir veya daha fazla çift bağa sahip olan hidrokarbonlara alken denir.
Sikloalkanlar: Bir veya daha fazla halka yapısı içeren herhangi bir hidrokarbon.
Aromatik Hidrokarbonlar: Areneler olarak da adlandırılan aromatik hidrokarbonlar, karbon atomlarının birbirini izleyen çift ve tek bağlarla bağlandığı benzersiz bir karbon molekülleri sınıfıdır. Bu molekül sınıfı, karbon atomları arasındaki bağların tek ve çift bağlar arasında bir ara bağ olduğu özel halka yapılarına sahiptir.
Bu sınıftaki moleküller, endüstriyel çözücü «benzen» içerir.
Benzen (C6H6): Diğer hidrokarbonlar gibi benzen de petrolün doğal bir bileşenidir. Oda sıcaklığında renksiz, yanıcı, tatlı kokulu bir sıvıdır ve yüksek oktan sayısına sahip olduğu için çoğu benzin karışımının bir bileşenidir.
Benzen de oldukça kanserojendir ve kemik iliği yetmezliği ve kemik kanserine neden olduğu iyi bilinmektedir. Elbette, “hoş aroması” nedeniyle tıraş sonrası ve diğer kozmetiklerde bir katkı maddesi olarak kullanıldığında kanserojenliği iyi bilinmemektedir.
En büyük benzen kullanımı (% 50), stiren ve polistren plastiklerinin ürünüdür. Ayrıca Naylon üretiminde önemli olan sikloheksan olarak bilinen bir moleküle dönüştürülür. Siklohekzan üretmek için benzenin yaklaşık% 15'i kullanılır. Böcek ilaçlarından kauçuğa kadar her şeyde daha küçük miktarlar kullanılır.
Benzen yapısı iki şekilde çizilebilir. İlkinde, çift bağ karakteri açıkça çizilir. Kısa elli versiyonda, yapıyı göstermek için halkanın içine bir daire çizilir. Benzen içindeki her bir karbon atomuna bağlı tek bir hidrojen vardır.
Aşağıdaki I. ve II. çizimleri eştir. Pratikte III. çizim kullanılır.
Benzen, renksiz, alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır.
Binükleer Aromatik Hidrokarbonlar: Molekülünde iki benzen halkası içeren bileşiklerdir.
Hidrokarbonlar
Hidrojen ve karbon olmak üzere iki elementten oluşan organik bir bileşiktir. Petrol bileşiminin büyük bir kısmı değişen uzunluklardaki hidrokarbonlardan oluşur.
En küçük hidrokarbon metan, tek bir karbon atomu ve dört hidrojen atomundan oluşur. Bununla birlikte, hidrokarbonlar, zincirler, daireler ve diğer karmaşık şekiller dahil olmak üzere birçok yönden birbirine bağlanmış yüzlerce veya binlerce bireysel atomdan oluşabilir.
Hidrokarbonların özelliklerini sınıflandırmak için birkaç temel türe ayrılırlar.
Alkanlar: Bunlar doymuş hidrokarbonlar olarak adlandırılır. Yani sadece tüm karbon atomları arasında tek bağlar içerirler. Alkanlar, petrol yakıtlarının temelidir ve doğrusal ve dallı formlarda bulunurlar.
Doymamış Hidrokarbonlar: Karbon atomları arasında bir veya daha fazla çift bağa sahip olan hidrokarbonlara alken denir.
Sikloalkanlar: Bir veya daha fazla halka yapısı içeren herhangi bir hidrokarbon.
Aromatik Hidrokarbonlar: Areneler olarak da adlandırılan aromatik hidrokarbonlar, karbon atomlarının birbirini izleyen çift ve tek bağlarla bağlandığı benzersiz bir karbon molekülleri sınıfıdır. Bu molekül sınıfı, karbon atomları arasındaki bağların tek ve çift bağlar arasında bir ara bağ olduğu özel halka yapılarına sahiptir.
Bu sınıftaki moleküller, endüstriyel çözücü «benzen» içerir.
Benzen (C6H6): Diğer hidrokarbonlar gibi benzen de petrolün doğal bir bileşenidir. Oda sıcaklığında renksiz, yanıcı, tatlı kokulu bir sıvıdır ve yüksek oktan sayısına sahip olduğu için çoğu benzin karışımının bir bileşenidir.
Benzen de oldukça kanserojendir ve kemik iliği yetmezliği ve kemik kanserine neden olduğu iyi bilinmektedir. Elbette, “hoş aroması” nedeniyle tıraş sonrası ve diğer kozmetiklerde bir katkı maddesi olarak kullanıldığında kanserojenliği iyi bilinmemektedir.
En büyük benzen kullanımı (% 50), stiren ve polistren plastiklerinin ürünüdür. Ayrıca Naylon üretiminde önemli olan sikloheksan olarak bilinen bir moleküle dönüştürülür. Siklohekzan üretmek için benzenin yaklaşık% 15'i kullanılır. Böcek ilaçlarından kauçuğa kadar her şeyde daha küçük miktarlar kullanılır.
Benzen yapısı iki şekilde çizilebilir. İlkinde, çift bağ karakteri açıkça çizilir. Kısa elli versiyonda, yapıyı göstermek için halkanın içine bir daire çizilir. Benzen içindeki her bir karbon atomuna bağlı tek bir hidrojen vardır.
Aşağıdaki I. ve II. çizimleri eştir. Pratikte III. çizim kullanılır.
Benzen, renksiz, alevlenebilen, kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C olan bir sıvıdır.
Binükleer Aromatik Hidrokarbonlar: Molekülünde iki benzen halkası içeren bileşiklerdir.
Hakkında
Kyäni, faydalı bileşenlerden oluşan besin takviyesi ürünlerini; benzersiz iş fırsatıyla birlikte dünya çapında 50'den fazla ülkeye ulaştırmaktadır. İdeal sağlığımızı korumak için günlük olarak Kyäni ürünlerini kullanırız, bu ürünleri başkalarıyla paylaşırız, işimizi inşa etmek ve sürdürmek için neredeyse her gün belirli bir saatimizi işe adarız ve başkalarını da Kyäni fırsatına dahil ederek veya Potato Pak ve Caring Hands programlarına katkı sağlayarak başarımızı başkalarıyla paylaşırız.
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Sayfa Yapım Aşamasındadır.
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Über Gewächshäuser
Gewächshäuser sind Strukturen, die mit durchscheinenden Materialien wie Glas, Kunststoff und Glasfaser bedeckt sind und deren Umgebungsbedingungen kontrolliert oder reguliert werden können, um geeignete Bedingungen für das Wachstum von Pflanzen zu schaffen. Energieverluste in Gewächshäusern sind direkt proportional zur Kombination von Konvektion, Strahlung und Infiltration. Der Energieverlust durch die Oberflächenbeschichtung eines Gewächshauses wird durch die folgende Gleichung bestimmt;
Energieverluste = Konvektion + Strahlung + Infiltration
Der Gewächshausanbau mit Plastikgewächshausabdeckungen ermöglicht die Umwandlung scheinbar ineffizienter Flächen in moderne landwirtschaftliche Felder. Verschiedene Polyethylenmaterialien wie Polyvinylchlorid (PVC), Polycarbonat (PC) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) werden häufig bei der Beschichtung von Gewächshausstrukturen verwendet.
Die meisten Kunststoffpolymerfilme neigen jedoch zum Photoabbau, wenn sie UV-Strahlung (290-400 nm) oder sichtbarer Strahlung (400-700 nm) ausgesetzt werden. Mit dem Einsatz von Agrarchemikalien ist die Verschlechterung in heißen Regionen ein größeres Problem. Die Haltbarkeit von Kunststoff-Gewächshausabdeckungen ist eines der Probleme, die den Endverbraucher am meisten beschäftigen und beunruhigen. Die Herstellung von Abdeckungen, die gegen Prozesse in Gewächshäusern resistent sind, ist das Schlachtfeld der Unternehmen in diesem Sektor, und Pflanzenschutzmittel wie Schwefel und Chlor sind zu ihrem größten Feind geworden. Unter diesen Produkten ist das Verbrennen von Schwefel besonders aggressiv, und die derzeitige Art der Anwendung hat einen großen Einfluss auf den Abbau der Gewächshausabdeckung aus Polyethylen.
Materialien für Gewächshausabdeckungen
Das in einem Gewächshaus verwendete Abdeckmaterial beeinflusst die Produktivität und Leistung des Gewächshauses. Beschichtungsmaterialien beeinflussen das Niveau und die Qualität des Lichts, das der Ernte zur Verfügung steht. Diffuses Licht ist besser als direktes Licht. Fluoreszierende und pigmentierte Filme können das gute Rotlichtverhältnis erhöhen. Von Kunststofffolien angezogener Staub verringert die Strahlungsübertragung. Es wurde beobachtet, dass Wassertropfen in den Beschichtungen die Lichtdurchlässigkeit um 8% reduzieren und auch die Wärmestrahlung blockieren.
Alle Gewächshausabdeckungen reduzieren das Licht in gewissem Maße. Wenn die Decken schmutzig und gealtert werden, gelangt weniger Licht in das Gewächshaus. Kondensation (Wassertropfen) auf dem Beschichtungsmaterial reduziert auch das Licht. Helle Materialien wie weiße Unkrautdecke im Gewächshaus erhöhen das Licht, das die Ernte erhalten kann. Grundlegende Merkmale, die bei der Auswahl eines Beschichtungsmaterials zu berücksichtigen sind; Kosten, Haltbarkeit, Gewicht und einfache Reparatur oder Austausch, wie viel Licht durch das Material übertragen wird und wie viel Energie durch das Material fließt.
Die diffusen Materialien sind so konzipiert, dass sie einfallendes Licht streuen und bessere Lichtverhältnisse für Nutzpflanzen bieten. Beispielsweise streut eine trübe weiße Kunststofffolie das Licht besser als eine klare Kunststofffolie.
Glas:
Es ist seit langem das traditionelle Gewächshausabdeckungsmaterial. Seine vorteilhaften Eigenschaften umfassen:
-
hohe Transmission in der Bandbreite der photosynthetisch aktiven Strahlung
-
Gute Wärmespeicherung nachts
-
geringe UV-Lichtdurchlässigkeit
-
Haltbarkeit
-
niedrige Wartungskosten.
Kunststoffbeschichtung:
Es gibt im Wesentlichen drei Materialien in dieser Kategorie; Polycarbonat, Acryl (Polymethylmethacrylat) und Glasfaser. Mit Kunststoff beschichtete Gewächshäuser sind langlebiger als Gewächshäuser aus Kunststofffolien und weisen eine sehr gute Wärmespeicherung und eine geringe UV-Lichtdurchlässigkeit auf.
Kunststoff-Gewächshausabdeckungen:
Sie werden als das häufigste und kostengünstigste Gewächshausabdeckungsmaterial verwendet. Verfügbare Folientypen sind Polyethylen (Polyethylen), EVA (Ethylvinylacetat) und PVC (Polyvinylchlorid). Mit kontinuierlichen Verbesserungen bei Kunststoffen bieten diese Beschichtungsmaterialien zahlreiche Flexibilität und Leistungsoptionen. Die Beschichtungen können eine Vielzahl von Additiven aufweisen, die verwendet werden, um Kunststofffolien vorteilhafte Eigenschaften zu verleihen. Beispielsweise können Filme verwendet werden, um ultraviolettes (UV) Licht zur chemiefreien Schädlingsbekämpfung auszuschließen oder langwellige Infrarotstrahlung (IR) zu reflektieren, um die Wärmespeicherung nachts zu verbessern. Infolgedessen sind einige Kunststoffbeschichtungsmaterialien gefärbt oder gefärbt.
Zusatzstoffe zu Kunststoff;
-
Haltbarkeit
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Fähigkeit zur Reduzierung des Wärmeverlusts
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Tröpfchenreduktionskapazität
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Übertragung bestimmter Wellenlängen
-
Sie werden beispielsweise für die Fähigkeit verwendet, die an der Folie haftende Staubmenge zu verringern.
Arten von Zusatzstoffen:
-
UV-Absorber und -Stabilisatoren (290-400 nm) erhöhen die Haltbarkeit, verringern mögliche Schäden an biologischen Systemen im Gewächshaus und bekämpfen einige Pflanzenpathogene
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Infrarotabsorber (700-2500 nm) reduzieren langwellige Strahlung und minimieren den Wärmeverlust
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Absorber für langwellige Strahlung (2500-40000 nm) reduzieren den Wärmeverlust von Materialien und Gegenständen (einschließlich Pflanzen) im Gewächshaus
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Lichtdiffusoren streuen das in das Gewächshaus eintretende Licht, verringern das Risiko, Pflanzen zu verbrennen, und verbessern die Lichtmenge, die den unteren Pflanzenteilen zur Verfügung steht.
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Tenside reduzieren die Oberflächenspannung von Wasser, dispergieren Kondensation
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Antistatika verringern die Neigung von Staub, sich auf Kunststofffolien anzusammeln.
In Ergänzung,
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Farbpigmente können das Pflanzenwachstum verbessern, indem sie das Verhältnis ausgewählter Wellenlängenbereiche variieren.
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Fluoreszenz kann verwendet werden, um die Rotlichtemission zu erhöhen
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Glänzende Oberflächen können Insekten abwehren
Das mehrschichtige Filmherstellungsverfahren ermöglicht die Herstellung überlegener Verbundfilme durch Kombinieren dünner Materialschichten mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Eigenschaften wie Haltbarkeit, Kriechen (Verformung über die Zeit) und Absorption langwelliger Strahlung können verbessert werden.
Instandhaltung:
Ein schlecht gewartetes Beschichtungsmaterial kann viel Energie verlieren und die Produktionskosten erheblich erhöhen.
Glasabdeckungen sollten sauber gehalten und Glasscherben ersetzt werden. Kunststoffabdeckungen müssen routinemäßig gewechselt werden. Die Leistung von Kunststoffbeschichtungen nimmt mit der Zeit ab. Alte Beschichtungen reduzieren die Lichtdurchlässigkeit, was die Effizienz einschränken kann. Die Lebensdauer von Kunststofffolien hängt von den Eigenschaften des gekauften Kunststoffs ab. Alle Kunststoffabdeckungsmaterialien sollten ersetzt werden, bevor sie sich sichtbar verschlechtern. Zum Beispiel ist Verfärbung ein Frühindikator für Verschleiß.




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