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Compre mercurio líquido rojo 20/20
La intensidad del mercurio rojo es muy alta 20,2 g/cm3.
Este líquido Hg2 Sb207 es el material de los laboratorios militares:
Óxido de mercurio y antimonio
Otro nombre: Mercurio líquido rojo cereza
Fórmula: Sb2O7Hg2
Apariencia: Líquido metálico rojo cereza
MÁS ESPECIFICACIONES
Radiación: 0,794
Valor de la línea de temperatura: 160,87
Reacción de pf VHTC: 1.024
Reacción K: 0,00016
Reacción P: 9.000 – 8.000
Reacción VDSA: 0,30 – 0,29
Valor gamma: 0,026
Punto de ebullición: 356.720
MG: 196,01 + _0,02/mes de contenido de agua
Forma: Rollo líquido – como
Color: rojo cereza
Masa molar : 756,7002 g/mol
Estamos enfocados en brindar artículos y servicios de calidad, pero hacemos un gran trabajo para garantizar que nuestros clientes estén totalmente satisfechos. Lo invitamos a echar un vistazo a nuestro sitio para ver todo lo que ofrecemos.
Compre mercurio líquido rojo 20/20
Desde su apertura en 2015, Mercurio se complace en prestar servicios en África, Europa, Asia y Centro Oriente.
Nuestro mercurio líquido rojo puro es muy demandado por las industrias de todo el mundo para producir una amplia variedad de productos. Es mercurio líquido rojo puro de alta calidad y perfectamente compuesto.
Compre mercurio líquido rojo 20/20 realiza envíos a todo el mundo con una garantía del 100% de entregar su producto a tiempo. El mercurio rojo es un líquido rojo cereza producido al irradiar óxido de mercurio y antimonio con mercurio elemental.
Nos hemos especializado en productos de mercurio durante un período prolongado y realmente entendemos lo que usted necesita como cliente.
Después de muchos años de lidiar con el mercurio, nuestros trabajadores tienen mucha experiencia y conocimientos. Le ofrecerán consultas gratuitas sobre cualquier cosa que desee saber de manera amigable. Contáctenos hoy y haga su pedido.
Análisis
Varios compuestos comunes de mercurio son de hecho rojos, como el sulfuro de mercurio (del cual se derivó originalmente el pigmento rojo brillante bermellón), el óxido de mercurio (II) y el yoduro de mercurio (II), y otros son explosivos, como el mercurio (II). fulminar. No se ha documentado públicamente ningún uso de ninguno de estos compuestos en armas nucleares. “Mercurio rojo” también podría ser el nombre en clave de una sustancia que no contiene mercurio en absoluto.
Se han analizado químicamente una variedad de artículos diferentes como supuestas muestras de “mercurio rojo” desde que la sustancia llamó la atención de los medios de comunicación por primera vez, pero no se encontró ninguna sustancia en estos artículos.
En mayo de 1994, la policía alemana confiscó una muestra de material radiactivo.
Consistía en una mezcla compleja de elementos, incluido aproximadamente un 10% en peso de plutonio, y el resto consistía en 61% de mercurio, 11% de antimonio, 6% de oxígeno, 2% de yodo y 1,6% de galio.
Se desconoce la razón por la cual alguien había ensamblado esta compleja mezcla de químicos; Igualmente desconcertante fue la presencia de fragmentos de vidrio y cerdas de cepillo, lo que sugiere que alguien había dejado caer una botella de esta sustancia y luego la había arrastrado a un nuevo recipiente.
Por el contrario, un análisis realizado en 1998 de una muestra diferente de “mercurio rojo” concluyó que esta muestra era una mezcla no radiactiva de mercurio elemental, agua y yoduro de mercurio (II), que es una sustancia química de color rojo.
De manera similar, otro análisis de una muestra recuperada en Zagreb en noviembre de 2003 informó que este artículo contenía sólo mercurio.
Una fórmula que se había reclamado anteriormente para el mercurio rojo era Hg2Sb2O7 (piroantimoniato de mercurio (II), pero no se detectó antimonio en esta muestra de 2003.
El mercurio se encuentra en depósitos de todo el mundo principalmente como cinabrio (sulfuro de mercurio). El pigmento rojo bermellón se obtiene moliendo cinabrio natural o sulfuro de mercurio sintético.
El mercurio se utiliza en termómetros, barómetros, manómetros, esfigmomanómetros, válvulas de flotador, interruptores de mercurio, relés de mercurio, lámparas fluorescentes y otros dispositivos, aunque las preocupaciones sobre la toxicidad del elemento han llevado a que los termómetros y esfigmomanómetros de mercurio se eliminen en gran medida de los entornos clínicos en favor de alternativas como termómetros de vidrio rellenos de alcohol o galinstan e instrumentos electrónicos basados en termistores o infrarrojos.
Asimismo, los manómetros mecánicos y los sensores electrónicos extensímetros han sustituido a los esfigmomanómetros de mercurio. El proceso de celdas de mercurio (cloro-álcali) se utiliza para producir cloro e hidróxido de sodio o potasio, pero está eliminado.
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Las armas termonucleares tradicionales por etapas constan de dos partes, una de fisión “primaria” y una de fusión/fisión “secundaria”. La energía liberada por el primario cuando explota se utiliza para comprimir (indirectamente) el secundario e iniciar una reacción de fusión dentro de él. Los explosivos convencionales son demasiado débiles para proporcionar el nivel de compresión necesario.
La primaria generalmente se construye lo más pequeña posible, porque la energía liberada por la secundaria es mucho mayor y, por lo tanto, construir una primaria más grande es generalmente ineficiente.
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Existe un límite inferior en el tamaño del primario, conocido como masa crítica. Para el plutonio apto para armas, esto es alrededor de 10 kg (22 lb).
Esto se puede reducir mediante el uso de reflectores de neutrones o disposiciones inteligentes de explosivos para comprimir el núcleo, pero estos métodos generalmente aumentan el tamaño y la complejidad del dispositivo resultante.
Debido a la necesidad de un primario de fisión y la dificultad de purificar materiales fisionables aptos para armas, la mayoría de los esfuerzos de control de armas para limitar la proliferación nuclear se basan en la detección y el control del material fisionable y del equipo necesario para obtenerlo.
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