Deuterium

Vety  –  Deuterium  –  Tritium
Deuteriumin tiedot: [1]
Kaava D
Protoneita 1
Neutroneita 1
Tiheys 0,180 kg/m³ (0 °C, 101,325 kPa)
Atomipaino 2,013553212745 u
Kiehumispiste −249 °C
Sulamispiste −254 °C
Kriittinen lämpötila −234,9 °C
Kriittinen paine 1 665 kPa
Viskositeetti 12,6 µPa (26,8 °C)

Deuterium (D tai 2H) on vedyn isotooppi. Deuteriumista käytetään myös nimitystä raskas vety.[1][2] Deuteriumytimessä, deuteronissa, on yksi protoni ja yksi neutroni. Huomattavasti yleisemmässä vedyn isotoopissa, protiumissa, sen sijaan ei ole neutronia lainkaan. Deuteriumia on noin 0,015 prosenttia kaikesta maapallon vedystä.[3] Deuterium osallistuu tavallisen vetyatomin tavoin vedylle tyypillisiin kemiallisiin reaktioihin ja muodostaa vastaavat yhdisteet. Deuterium reagoi kuitenkin hitaammin kuin vedyn yleisempi isotooppi, mikä onkin yksi selkeimmistä tavoista erotella deuterium tavallisesta vedystä. Tämän ominaisuuden takia deuteriumia käytetään isotooppisena merkkiaineena vetyä sisältävien kemiallisten ja biokemiallisten reaktioiden tutkimisessa.[4]

Tavallisten vetyatomien tavoin myös deuteriumatomit muodostavat vettä liittymällä happeen. Tällaista vettä kutsutaan raskaaksi vedeksi, jonka molekyylin paino on 1,11-kertainen tavalliseen vesimolekyyliin verrattuna. Raskasta vettä käytetään muun muassa ydinteknologiassa ja neutriinoilmaisimissa.[2] Kemiassa ja biokemiassa deuteroituja aineita käytetään muun muassa massaspektrometrillä tehtävissä mittauksissa, infrapunaspektroskopiassa, neutronisironta-kokeissa, ja NMR-spektroskopiassa.[5][6]

Historia

Vuonna 1931 Columbian yliopiston kemisti Harold Urey löysi vedyn uuden isotoopin. Urey tutki vedyn ominaisuuksia samalla menetelmällä, jolla aiemmin oli selvitetty muun muassa neonin isotooppeja.[7] Tutkimusten tuloksena Urey löysi isotoopin, jonka hän nimesi deuteriumiksi. Nimi pohjautuu kreikan kielen sanaan deuteros. Uuden löydöksen varmistamiseksi isotooppia tutkittiin spektroskoopilla. Urey sai kemian Nobel-palkinnon löydöksestään vuonna 1934.[8]

Vuonna 1934 Norjan Vemorkiin avattiin ensimmäinen kaupallinen raskasvesilaitos. Sen tehokkuus oli jopa 12 tonnia raskasvettä vuodessa. Toisen maailmansodan aikana Saksa oli erittäin kiinnostunut Norjan Vemorkissa sijaitsevasta raskasvesivarannosta, sillä raskasveden ominaisuuksien avulla uskottiin olevan mahdollista kehittää entistä tehokkaampi ydinase.[9] Tämä ajoi liittoutuneet suunnittelemaan projektia, jonka tarkoituksena oli sabotoida raskasvesivarantoja, jotta natsit eivät pääsisi niihin käsiksi. Monien yritysten jälkeen liittoutuneet onnistuivat tuhoamaan raskasvesivarannot Norjasta, mutta Saksa onnistui korjaamaan tuhot nopeasti. Korjauksien ansiosta natsit saivat kuljetettua Norjasta raskasvettä Saksaan ja huhujen mukaan myös valmistettua jonkinlaisen ydinaseen. Resurssien puute esti Saksaa kuitenkin valmistamasta suurempaa pommia, vaikka tietoa ja taitoa olisi kyllä löytynyt.[10]

Myös Yhdysvallat olivat kiinnostuneita raskasveden ominaisuuksista. Toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltoihin perustettiin kolme raskasvesilaitosta, mutta niiden tuottoisuus ei ollut kannattava, joten laitokset suljettiin vuonna 1945. Vuonna 1952 Yhdysvallat käynnisti uudelleen yhden laitoksistaan Indianassa. Samana vuonna Yhdysvallat onnistui tuottamaan ensimmäisen vetypomminsa, Ivy Miken, joka hyödynsi deuteriumia energianlähteenä.[10]

Yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa Kanada avasi oman raskasvesivoimalansa vuonna 1943. Vaikka voimala oli todella tuottava, Kanada koki raskasveden tuotannon silti hyödyttömäksi ja näin ollen sulki osan raskasvesilaitoksistaan vuonna 1985. Jäljelle jääneillä yksityisomisteisilla laitoksilla Kanada takasi itselleen raskasvesivarantoja ilman suurempia valtion rahoituksia.[10]

Neuvostoliitto halusi hyödyntää raskasvettä uraanireaktoreissa. Projekti ei kuitenkaan päässyt päätökseen, sillä Saksa hyökkäsi 1941 Neuvostoliittoon Operaatio Barbarossan johdosta. Neuvostoliitto toteutti raskasvesituotannon vuonna 1948, kun Moskovassa sijaitseva laitos alkoi tuottaa massiivisia määriä raskasvettä.[10]

Nykypäivänä raskasvettä hyödynnetään ensisijaisesti CANDU-reaktoreissa ja muissa paineistetuissa raskasvesireaktoreissa. Maailman suurin raskasveden tuotantomaa on Intia ja se myy raskasvettä muun muassa Yhdysvaltoihin.[10] Muita suuria raskasveden tuotantomaita ovat esimerkiksi Argentiina, Kanada ja Norja.[11]

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Deuterium on vedyn isotooppi ja se on kemiallisesti vedyn kanssa identtinen. Se on väritön ja hajuton kaasu, joka syttyy helposti. Sytyttyään deuterium palaa vaalean sinisellä, lähes näkymättömällä liekillä. Kaasu on helposti syttyvää useilla kaasu / ilma-pitoisuuksilla. Hengitettynä kaasu voi aiheuttaa huimausta, päänsärkyä ja uneliaisuutta. Kaasu on myös tukehduttavaa.[12][13] Deuteriumyhdisteiden fysikaalisilla ominaisuuksilla voi olla merkittäviä kineettisiä isotooppivaikutuksia ja muita fysikaalisia ominaisuuseroja kuin muilla samankaltaisilla vedyn yhdisteillä. Esimerkiksi D2O on viskoosimpaa ja painavampaa kuin H2O.[1]

Normaaliin vetyyn verrattuna raskaiden vetyisotooppien yhdisteiden sidosenergiassa ja -pituudessa on eroja, jotka ovat suurempia kuin minkä tahansa muun alkuaineen isotooppien isotooppiset erot. Deuterium- ja tritiumsidokset ovat vahvempia kuin vastaavat vetysidokset ja nämä erot aiheuttavat huomattavia muutoksia biologisissa reaktioissa. Erityisesti on huomattu, että deuteriumia on tavallista vetyatomia vaikeampi irrottaa hiiliatomista. Lääkealan yritykset ovat erityisesti kiinnostuneita tästä ominaisuudesta, sillä korvaamalla vedyn deuteriumilla voisi olla mahdollista pidentää aktiivisen lääkkeen elinikää. Pidemmän vaikutusajan avulla myös lääkeannoksia voisi olla mahdollista pienentää. Vedyn ja deuteriumin vaihtaminen keskenään olisi houkuttelevaa, sillä vaihdos ei muuttaisi muita lääkkeen biologisia ominaisuuksia, kuten muotoa, kokoa tai kykyä vaikuttaa halutulla tavalla.[14]

Deuteriumilla voidaan korvata normaali vety vesimolekyylissä ja näin muodostaa raskasvettä (D2O), joka on noin 10,6 prosenttia tiheämpää kuin normaali vesi. Tämän seurauksena raskasvedestä tehty jää uppoaa normaaliin veteen.[1] Raskasvettä on tavallisessa vedessä hyvin pieniä määriä.[2] D2O:ta on käytetty hyödyksi ihmisten ja eläinten vesitilojen mittaamisessa, sillä pieninä määrinä se ei ole myrkyllistä. Suuremmat konsentraatiot, usein yli 20 prosenttia kehon painosta, voivat olla myrkyllisiä eläimille ja eläinsoluille. Vaikutuksia on huomattu hermostossa, maksassa sekä eri verisolujen muodostuksessa.[15]

Kvanttiominaisuudet

Deuteriumin spin-luku on +1, joten se on siis bosoni. Deuteriumin NMR-taajuus eroaa merkittävästi tavallisesta kevyestä vedystä. Infrapunaspektorskopian avulla voidaan helposti erottaa monia deuteroituja yhdisteitä, sillä IR-absorptiotaajuudessa on suuri eri deuteriumia sisältävän kemiallisen sidoksen värähtelyssä verrattuna kevyeen vetyyn. Vedyn kaksi stabiilia isotooppia voidaan erottaa myös käyttämällä massaspektrometriaa.[16]

Valmistus

Deuteriumia valmistetaan lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, muun muassa teollisuuden ja tieteen käyttötarpeisiin. Nykyään teollisesti deuteriumia tuotetaan yleisimmin Girdler-Sulfide-prosessilla, joka on hyvin energiaintensiivinen ja myrkyllinen tapa tuottaa deuteriumia, sillä prosessiin liittyy erittäin myrkyllisen ja syövyttävän vetysulfidin käyttö. Prosessi perustuu raskasveden ja normaalin veden kemiallisiin eroihin. Käytännössä prosessissa kierrätetään vettä kylmän (30 °C) ja kuuman (130 °C) tornin välillä, jossa kierrätetään myös vetysulfidikaasua. Raskasveden ja kevyen veden eroista johtuen kierron aikana vedestä saadaan erotettua deuteriumia ja muodostettua raskasvettä.[10] Girdler-Sulfide-prosessissa on siis tarkoitus valmistaa raskasvettä, mutta raskasveden elektrolyysin johdosta menetelmä tuottaa myös deuteriumia.[17]

Avaruudessa deuteriumia muodostuu tähtien ydinfuusiossa. Maapallolla ei ole tiedossa kemiallisia reaktioita, joissa deuteriumia muodostuisi spontaanisti luonnossa.[18]

Käyttö

Deuteroitua raskasta vettä käytetään ydinteknologiassa sekä reaktorin jäähdyttämiseen että neutronien hidastamiseen.[19] Deuteriumin korkea massa ja ei-radioaktiivisuus tekee siitä myös hyödyllisen merkkiaineen kemiassa, biokemiassa ja ympäristötieteissä. Deuteroituja aineita käytetään myös neutriinoilmaisimissa, massaspektrometrillä tehtävissä mittauksissa, infrapunaspektroskopiassa, neutronisironta-kokeissa ja NMR-spektroskopiassa.[5][6]

Lääketieteessä deuteriumia käytetään hidastamaan lääkkeiden imeytymistä. Deuteroidut lääkkeet hajoavat hitaammin, koska deuterium voi tehdä vahvempia kemiallisia sidoksia kuin tavallinen vety. Deuteroitujen lääkkeiden hitaampi imeytyminen voi lieventää lääkkeiden aiheuttamia sivuoireita ja vähentää eri lääkkeiden reagoimista keskenään mahdollistaen usean eri lääkkeen samanaikaisen käytön.[20] Deuteriumin ja tritiumin fuusiota käytetään myös vetypommeissa niiden korkean reaktioherkkyyden ja energiantuoton vuoksi.[21]

Deuteriumin ja tritiumin fuusiota pidetään myös todennäköisimpänä vaihtoehtona tulevaisuuden fuusioreaktorien voimanlähteeksi ja niitä käytetään kaupallisesti kannattavien fuusioreaktorien kehitykseen liittyvissä kokeiluissa.[22]

Lähteet

  1. a b c d Lide, D. 2004. Handbook of Chemistry and Physics, 85th edition 2004-2005. CRC Press.
  2. a b c Karttunen, H. N.d. Ursa ja Tuorlan observatorio. Vety, deuterium, raskas vety, raskas vesi, tritium. Viitattu: 7.4.2019. http://www.astro.utu.fi/zubi/atom/h.htm[vanhentunut linkki].
  3. New World Encyclopedia. 2017. Deuterium. Viitattu: 3.4.2019. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Deuterium#cite_note-12.
  4. Encyclopaedia Britannica. 1998. Deuterium. Viitattu: 7.4.2019. https://www.britannica.com/science/deuterium.
  5. a b Vigano, C., Smeyers M., Raussens, V., Scheirlinckx, F., Ruysschaert, JM., Goormaghtigh E. 2004. Hydrogen-deuterium exchange in membrane proteins monitored by IR spectroscopy: a new tool to resolve protein structure and dynamics. Viitattu 5.4.2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15137087.
  6. a b Mantsch, H., Saitô, H., Smith, I. C. P. 1977. Deuterium magnetic resonance, applications in chemistry, physics and biology. Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. 11 (4): 211–272. Viitattu 5.4.2019. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0079656577800101?via%3Dihub.
  7. The Columbia Encyclopedia, 6th ed. N.d. Deuterium. Viitattu: 5.4.2019. https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/chemistry/compounds-and-elements/deuterium#B.
  8. Helmenstine, A. 2019. Deuterium facts. Viitattu: 5.4.2019. https://www.thoughtco.com/facts-about-deuterium-607910.
  9. Bellow, A. 2007. Heavy water and the Norwegians. Viitattu 5.4.2019. https://www.damninteresting.com/heavy-water-and-the-norwegians/.
  10. a b c d e f Atomic Heritage Foundation. 2017. Heavy water reactors. Viitattu: 5.4.2019. https://www.atomicheritage.org/history/heavy-water-reactors.
  11. Afework, B., Hanania, J., Stenhouse, K., Donev, J. 2018. Heavy water. Energy Education. Viitattu: 24.4.2019. https://energyeducation.ca/encyclopedia/Heavy_water.
  12. PubChem. 2004. Deuterium. Viitattu: 3.4.2019. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/deuterium.
  13. Kansainvälinen kemikaalikortti. Vety. Viitattu 13.5.2021. http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=fi&p_card_id=0001
  14. Halford, B. 2016. Deuterium switcheroo breathes life into old drugs. Viitattu: 3.4.2019. https://cen.acs.org/articles/94/i27/Deuterium-switcheroo-breathes-life-old.html.
  15. Baker, A., Kushner, D. & Dunstall, T. 1999. Pharmacological uses and perspectives of heavy water and deuterated compounds. Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Viitattu: 3.4.2019. https://www.nrcresearchpress.com/doi/10.1139/y99-005#.XLxxhpgzZnJ.
  16. Applied Nuclear Physics. 2004. Neutron-Proton scattering. Viitattu: 3.4.2019. https://web.archive.org/web/20110721213924/http://mightylib.mit.edu/Course%20Materials/22.101/Fall%202004/Notes/Part3.pdf.
  17. Rae, H. 1978. Separation of hydrogen isotopes. American Chemical Society.
  18. Colgate, S.A. 1973. The Production of deuterium in supernova shocks. The Astrophysical Journal. Viitattu: 7.4.2019. http://adsbit.harvard.edu//full/1973ApJ...181L..53C/L000053.000.html.
  19. Sunshine, W. L. 2018. CANDU Nuclear reactor is moderated with heavy water. Viitattu 5.4.2019. https://www.thebalance.com/candu-nuclear-reactor-is-moderated-with-heavy-water-1182652.
  20. Sanderson, K. 2009. Big interest in heavy drugs. Viitattu 5.4.2019. https://www.nature.com/news/2009/090316/full/458269a.html.
  21. Hellman, M. 2011. The Physics of nuclear weapons. Viitattu 5.4.2019. https://ee.stanford.edu/~hellman/sts152_02/handout02.pdf.
  22. Arnoux, R. 2011. Deuterium: a precious gift from the Big Bang. Viitattu 5.4.2019. https://www.iter.org/newsline/167/631.

Aiheesta muualla

Read other articles:

Helen PrejeanLahir21 April 1939 (umur 84)Baton Rouge, Louisiana, ASTempat tinggalNew Orleans, Louisiana, ASPekerjaanBiarawati Katolik Roma, penasehat spiritual, pengarang, aktivis anti-hukuman mati Helen Prejean, C.S.J. (lahir 21 April 1939) adalah seorang biarawati Katolik Roma, anggota Kongregasi Santo Yusuf yang berbasis di New Orleans, dan advokat Amerika utama untuk penghapusan hukuman mati. Sr. Prejean mendirikan kelompok SURVIVE, untuk membantu keluarga korban pembunuhan dan keja...

 

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Franc Tunisia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Franc TunisiaFranc Tunisia tahun 1924DenominasiSubsatuan 1⁄100centime (صنتيم)SimbolFUang kertas500, 1000, 5000 francUang koi...

 

« Astérix le Gaulois » redirige ici. Pour l'album de bande dessinée, voir Astérix le Gaulois (album). Pour le film, voir Astérix le Gaulois (film). Pour les articles homonymes, voir Astérix (personnage) et Astérix (homonymie). Pour l’article ayant un titre homophone, voir AsterX. Astérix Série de BD Scénario René Goscinny (1959-1977)Albert Uderzo (1977-2009)Jean-Yves Ferri (2013-2021) Fabrice Caro (depuis 2023) Dessin Albert Uderzo (1959-2009)Didier Conrad (depuis 201...

Pour un article plus général, voir Championnat du monde de cyclisme. Championnats du monde de cyclisme sur route Généralités Sport Cyclisme sur route Création 1921 Organisateur(s) UCI Périodicité Annuelle Site web officiel Site officiel de l'UCI Pour la dernière compétition voir : Championnats du monde de cyclisme sur route 2023 modifier Les Championnats du monde de cyclisme sur route se déroulent sur une course d'un jour, généralement vers la fin de la saison cycliste...

 

Pearl HarborPoster promosi untuk bioskopSutradaraMichael BayProduserMichael BayJerry BruckheimerDitulis olehRandall WallacePemeranBen AffleckJosh HartnettKate BeckinsaleCuba Gooding, Jr.Jon VoightAlec BaldwinJennifer GarnerDistributorBuena Vista PicturesTanggal rilis25 Mei 2001Durasi183 menitBahasaInggris/Jepang/PrancisAnggaranAS$132.250.000IMDbInformasi di IMDbAMGProfil All Movie Guide Pearl Harbor adalah sebuah film perang yang diliris di musim panas tahun 2001 oleh Touchstone Pictures. Fil...

 

Henry Louis Stephens (en), aquarelle sans titre peinte vers 1863, avec un homme noir lisant un journal titré Proclamation d'émancipation. La proclamation d'émancipation (en anglais : Emancipation Proclamation) est la 95e proclamation du président des États-Unis Abraham Lincoln promulguée le 1er janvier 1863 qui abolit l'esclavage sur l'ensemble des États confédérés des États-Unis. Elle désigne deux décrets (executive orders) d'Abraham Lincoln pendant la guerre de Séces...

Cet article concerne la commune de la Drôme. Pour la station de ski en Isère, voir Grand Serre et Alpe du Grand Serre. Le Grand-Serre Halle médiévale du Grand-Serre. Administration Pays France Région Auvergne-Rhône-Alpes Département Drôme Arrondissement Valence Intercommunalité Communauté de communes Porte de Dromardèche Maire Mandat Agnès Genthon 2020-2026 Code postal 26530 Code commune 26143 Démographie Gentilé Serrins, Serrines Populationmunicipale 924 hab. (202...

 

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: Daur biogeokimia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR Daur biogeokimia atau daur organik-anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke kompo...

 

Approximation method in statistics Least squares approximation redirects here. Not to be confused with Least-squares function approximation. Part of a series onRegression analysis Models Linear regression Simple regression Polynomial regression General linear model Generalized linear model Vector generalized linear model Discrete choice Binomial regression Binary regression Logistic regression Multinomial logistic regression Mixed logit Probit Multinomial probit Ordered logit Ordered probit P...

Election in Texas Main article: 1980 United States presidential election 1980 United States presidential election in Texas ← 1976 November 4, 1980 1984 → Turnout68.40% (of registered voters) 45.55% (of voting age population)[1]   Nominee Ronald Reagan Jimmy Carter Party Republican Democratic Home state California Georgia Running mate George H. W. Bush Walter Mondale Electoral vote 26 0 Popular vote 2,510,705 1,881,147 Percentage 55.28% 41...

 

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Maret 2016. Salta. Quebrada de las flechas. Argentina Barat Daya (Noroeste Argentino) adalah wilayah di Argentina yang terdiri dari provinsi Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero dan Tucumán. Argentina Barat Daya tidak hanya dikunjungi oleh turis d...

 

  لمعانٍ أخرى، طالع سين (توضيح). سين (إله) زوجات نينغال  الأب إنليل  الأم نينليل  ذرية أوتو،  وإنانا  تعديل مصدري - تعديل   جزء من سلسلةأساطير بلاد ما بين النهرينMark of the Palm ديانة حضارات ما بين النهرين القديمة كائنات أساسية أبزو وتيامات لخمو ولخامو أنشار وكيش...

Keuskupan BuenaventuraDioecesis BonaventurensisLokasiNegara KolombiaProvinsi gerejawiCaliStatistikLuas6.633 km2 (2.561 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2006)400.900395,000 (98.5%)InformasiRitusRitus LatinPendirian14 November 1952 (71 tahun lalu)KatedralCatedral de San BuenaventuraKepemimpinan kiniPausFransiskusUskupHéctor Epalza QuinteroPeta Keuskupan Buenaventura (bahasa Latin: Bonaventuren(sis)) adalah sebuah keuskupan suffragan Latin di provin...

 

Disambiguazione – Se stai cercando la quasi omonima villa di Via Bolognese, vedi Villa La Torretta. Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by HiltonVeduta dell'attuale Villa TorrettaLocalizzazioneStato Italia LocalitàSesto San Giovanni IndirizzoVia Milanese, 3 Coordinate45°31′51.55″N 9°12′59.78″E45°31′51.55″N, 9°12′59.78″E Informazioni generaliCondizioniIn uso Costruzionefine XVI sec. - inizio XVII sec. Usoanticamente abitativo, hotel Piani4 Real...

 

Neighborhood in New York City Neighborhood of Queens in New York CityMiddle VillageNeighborhood of QueensJuniper Valley ParkLocation within New York CityCoordinates: 40°43′N 73°53′W / 40.72°N 73.88°W / 40.72; -73.88Country United StatesState New YorkCityNew York CityCounty/BoroughQueensCommunity DistrictQueens 5[1]Population (2010) • Total37,929Ethnicity • White74.0% • Black0.9% • Hispanic15...

Castel ReginoReineggCastel Regino (Burg Reineck) da SarentinoUbicazioneStato attuale Italia RegioneTrentino-Alto Adige CittàSarentino Coordinate46°38′27.2″N 11°21′49.6″E46°38′27.2″N, 11°21′49.6″E Informazioni generaliTipoCastello Termine costruzioneXIII secolo Condizione attualePrivato Proprietario attualeFamiglia Vergerio VisitabileNo voci di architetture militari presenti su Wikipedia Modifica dati su Wikidata · Manuale Castel Regino o Reinegg o Reineck (in t...

 

PS/2-Buchsen eines PCs (Tastatur, violett; Maus, grün) PS/2-Dualport mit passendem Splitter (Y-Kabel) und Pinbelegung (Buchse) Die PS/2-Schnittstelle (PS/2-Anschluss, PS/2-Port, ursprünglich Auxiliary Port, benannt nach Personal System/2) ist eine serielle Schnittstelle für Eingabegeräte, wie etwa Tastatur und Maus, seltener auch Trackball oder Grafiktablett. PS/2 definiert einen Stecker (Mini-DIN 6), einen elektrischen Standard, ein paketorientiertes[1][2] Übertragungspr...

 

  لمعانٍ أخرى، طالع بنما (توضيح). بنما     الإحداثيات 41°43′36″N 95°28′27″W / 41.726666666667°N 95.474166666667°W / 41.726666666667; -95.474166666667   [1] تقسيم إداري  البلد الولايات المتحدة[2]  التقسيم الأعلى مقاطعة شيلبيآيوا  خصائص جغرافية  المساحة 0.74063 كيلومتر مربع0....

Weki Meki ルーシー、スヨン、エリー、ユジョン、リナ、セイ、ルア、ドヨン(2018年9月2日)基本情報出身地  大韓民国 ソウル特別市ジャンル K-POP[1]活動期間 2017年 -レーベル fantagio music事務所 Fantagio 公式サイト Fantagio公式サイト 日本公式サイト メンバー チ・スヨン エリー チェ・ユジョン キム・ドヨン セイ ルア リナ ルーシー Weki Meki各種表記ハングル: 위키...

 

Variants of Soviet medium tank This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages) This article may contain excessive or inappropriate references to self-published sources. Please help improve it by removing references to unreliable sources where they are used inappropriately. (August 2009) (Learn how and when to remove this message) This article needs additional citations for verification. Please hel...