Как из водорода получить воду
Перейти к содержимому

Как из водорода получить воду

  • автор:

У вас большие запросы!

Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.

Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.

Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.

Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.

Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад

У вас большие запросы!

Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.

Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.

Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.

Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.

Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад

У вас большие запросы!

Точнее, от вашего браузера их поступает слишком много, и сервер VK забил тревогу.

Эта страница была загружена по HTTP, вместо безопасного HTTPS, а значит телепортации обратно не будет.
Обратитесь в поддержку сервиса.

Вы отключили сохранение Cookies, а они нужны, чтобы решить проблему.

Почему-то страница не получила всех данных, а без них она не работает.
Обратитесь в поддержку сервиса.

Вы вернётесь на предыдущую страницу через 5 секунд.
Вернуться назад

ННО электролиз воды

Водород является самым распространенным элементов в природе, но его использование в значительной степени затруднено отсутствием эффективных технологий расщепления воды. Исследователи Стэнфордского университета создали из железа и никеля водяной сплиттер, который работает от батарейки напряжением всего 1,5 Вольта. Химики выбирали металлы неслучайно: никель-железный оксид является катализатором для электродов, сплиттер позволяет в течение 2-х недель при комнатной температуре эффективно расщеплять воду с КПД порядка 82%.
Отметим, что разработанный исследователями во главе с Хонгджи Даем сплиттер стал альтернативой созданным ранее устройствам, которые традиционно выполнялись из никеля и платины. Нынешнее изобретение значительно дешевле и эффективнее, что в перспективе может вывести технологии расщепления воды на кислород и водород

8 класс ВОДОРОД тест
ВНИМАНИЕ!
проставьте числа от 1 до 20 в столбик
около каждого числа проставьте букву с правильным ответом
УДАЧИ!
Период, в котором находится водород
а) 3 б) 1 в) 2
Группа, в которой находится водород
а) 3 б) 2 в) 1
Порядковый номер водорода
а) 1 б) 2 в) 3
Число протонов в ядре атома водорода
а) 3 б) 2 в) 1
Число нейтронов в атоме водорода
а) 0 б) 1 в) 2
Число электронов в атоме водорода
а) 1 б) 2 в) 3
Относительная атомная масса водорода
а) 3 б) 2 в) 1
Формула простого вещества водорода
а) Н3 б) Н 2 в) Н
Относительная молекулярная масса водорода
а) 1 б) 2 в) 3
Молярная масса водорода
а) 2 г/моль б) 2 г в) 2 моль
Агрегатное состояние водорода при нормальных условиях
а) жидкость б) твердое вещество в) газ
В 100 объемах воды при 20о С растворяется объемов водорода
а) 5 б) 3 в) 2
Соединения водорода с металлами называются
а) гидриды б) металловодороды в) метан
Соединение водорода с хлором называется
а) гидрид водорода б) хлороводород в) вода
Соединение NH3 называется
а) гидрид азота б) азотоводород в) аммиак
Соединение водорода с кислородом называется
а) гидрид кислорода б) кислородоводород в) оксид водорода
Водород в лаборатории получают реакцией
а) Zn + HCl б) CH4 + H2O в) H2O + C
Водород в промышленности получают реакцией
а) Zn + HCl б) CH4 + H2O в) Ca + HCl
При обычных температурах водород реагирует с металлом
а) Cu б) Hg в) Ca
При обычных температурах водород реагирует с неметаллом
а) H2 б) F2 в) O2 
Поскольку явление выделения водорода при нагревании угля, кокса или графита хорошо известно, то во всех высокотемпературных процессах с их участием непременно участвует и водород.
Изучение возможности получения водорода путем газификации негорючих углеродистых веществ, например графита, является актуальным и вносит вклад в развитие водородной энергетики.

сделай любую.ячейку. залей дист.воду и понемногу из шприца добавляй щелочи в ячейку и смотри на амперметр…
как получишь нужный ток больше не добавляй щелочи пользуйся.далее подливай только дистиллированную воду.Размер пластин выбирают в зависимости от конструкции электролизера. Вернее сказать по размерам того куда хочешь его воткнуть. Еще необходимо учитывать, что площадь пластин и расстояние между ними влияют на ток. Если питание электролизера импульсное, то нужно учитывать только одно, на действующее напряжение влияет только скважность. При одинаковой скважности и амплитуде на частотах от 0,1 Гц до 500 кГц ток электролиза один и тот же. Проще сказать какая частота lh3.googleusercontent.com…%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png . За пластины уже говорили. Если электролит кислый, электроды оксид свинца. Если электролит щелочной, то электроды никель или нерж 316 L с его высоким содержанием. На худой конец просто ржа. или Углеродное волокно
Едкий калий, это щелочь. Так, что если его использовать вместо щелочи, то однозначно можно… ; 

3,5 куба, 3500 литров
В 1 литре воды:
1234,44 л водорода
604,69 л кислорода
186450 Известно, что грамм-атом численно равен атомной массе вещества, а грамм-молекула — молекулярной массе вещества. Например, грамм-молекула водорода в молекуле воды равна двум граммам, а грамм-атом атома кислорода — 16 граммам. Грамм-молекула воды равна 18 граммам. Так как масса водорода в молекуле воды составляет 2×100/18=11,11%, а масса кислорода — 16×100/18=88,89%, то это же соотношение водорода и кислорода содержится в одном литре воды. Это означает, что в 1000 граммах воды содержится 111,11 грамм водорода и 888,89 грамм кислорода.
Один литр водорода весит 0,09 гр., а один литр кислорода — 1,47 гр. Это означает, что из одного литра воды можно получить 111,11/0,09=1234,44 литра водорода и 888,89/1,47=604,69 литра кислорода. Из этого следует, что один грамм воды содержит 1,23 литра водорода.
Затраты электроэнергии на получение 1000 литров водорода сейчас составляют 4 кВтч, а на один литр — 4 Втч. Поскольку из одного грамма воды можно получить 1,234 литра водорода, то на получение водорода из одного грамма воды сейчас расходуется 1,234×4=4,94 Втч.
Это целиком взято из патента RU2277138.
Но У Мэйера движок 50 л.с. (1.3 л.) на 100 км брал 4.5 литра воды.
В общем конкретных данных пока нет! =В патенте четко написано:
Voltage Intensifier Circuit
40,000 volts @ 1 ma = 40 wats of applied electrical power
40 watts + 12 volts battery = 3,3 amp/hr
Напряжение цепи усилителя яркости
40000 вольт при 1 мА = 40 Wats прикладных электрическая мощность
40 Вт 12 вольт батареи = 3,3 ампер / час

Из этого можно сделать вывод что имеется в виду напряжение 40 кВ а значит и ток вырастит но одно но если нам позволит источник то есть мы ему сделаем 40 кВ но источник намотаем на ту силу тока что нам нужно . но есть такой называемый холодный ток и напряжения получаемое с плоская бифилярная катушка тесла и он тоже работает
(

Вода это топливо в прямом смысле слова.
В 1 литре воды:
1234,44 л водорода
604,69 л кислорода
Распыление воды в холодный туман.
Такая водно топливная смесь может гореть не только в двигателе внутреннего сгорания, но и в любой котельной, а также использоваться на топливных электростанциях вместо солярки. Перспективы интересные: представьте себе, что все автономные электрогенераторы, силовые установки судов и мощные двигатели грузовиков, работающие сейчас на топливе могут быть модернизированы для работы на воде. Теоретических препятствий для этого нет. В таком случае, рынок автономных источников энергии ждут большие позитивные изменения.
Есть простой и эффективный способ Фарадея.
Приспособят медный бачок на выхлопной коллектор (надо чтобы бачок на него плотно прилегал по всем вывихах )И очень герметичный (что бы не засосало воду в двигатель и за разгерметизации и очень крепкий, что бы не разорвало от избыточного давления пара и не смяло при разряжении) и залей в бачок воду. Выход от бачка трубкой / трубочкой подвели к впускному коллектору и будет тебе счастье .
Это доказал Фарадея. когда пропускал в раскаленном железом стволе пушки, но одно но железо при вращается ржавчину . (Лавуазье опилок добавил ствол пушки для восстановления железа (Платон, вставил железяку внутрь трубы, для лучшего соприкосновения молекул пара со стенкой внешней или внутренней трубы. ) если попадает смешанную с водой мочевину. в раскаленную трубку с нее выделяется аммиак, а оставшееся СО отбирает кислород у оксида железа . Потом аммиак поступает в цилиндр и там разлагается на водород и азот.
При попадании водяного пара в цилиндр при взрыве / детонации смеси бензиновых / соляровых паров некоторое количество молекул воды расщепляется на кислород и водород, и тут же сгорает, выделяя огромную энергию. Эта энергия позволяет экономить бензин / солярку в довольно значительном количестве . На больших дизельных двигателях экономия доходит до 25-30 % если система грамотно сделана.
Мэйера доказал электролиз воды
( если взять постоянный импульс с частотой 923 гЦ для щелочной вод и для дистиллированной 926 КгЦ две трубки с зазором между ними 1 мм и подать и на плюс наружной трубки плюс, а на другую внутреннею минус, то на минусе будет выделяться водород. а на плюсе кислород).

Таким образом, аномальные и специфические свойства воды играют ключевую роль в ее многообразном взаимодействии с живой и неживой природой. Все эти необычные особенности свойств воды настолько «удачны» для всего живого, что делает воду незаменимой основой существования жизни на Земле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *