Металлический водород

Газовые гиганты (например, Юпитер) могут содержать большие запасы металлического водорода (серый слой)

Металли́ческий водоро́д — совокупность фазовых состояний водорода, находящегося при крайне высоком давлении и претерпевшего фазовый переход. Металлический водород представляет собой вырожденное состояние вещества и, по некоторым предположениям, может обладать некоторыми специфическими свойствами — высокотемпературной сверхпроводимостью и высокой удельной теплотой фазового перехода.

Предсказан теоретически в 1935 году Хиллардом Хантингтоном[англ.] и Юджином Вигнером.

История исследований

В 1930-х годах британский ученый Джон Бернал предположил, что атомарный водород, состоящий из одного протона и одного электрона и представляющий собой полный аналог щелочных металлов, может оказаться стабильным при высоких давлениях[1]. В 1935 году Юджин Вигнер и Хиллард Белл Хантингтон провели соответствующие расчёты. Гипотеза Бернала нашла подтверждение — согласно полученным расчётам, молекулярный водород переходит в атомарную металлическую фазу при давлении около 250 тысяч атмосфер (25 ГПа) со значительным увеличением плотности[2]. В дальнейшем оценка давления, требуемого для фазового перехода, была повышена, но условия перехода всё же считаются потенциально достижимыми. Предсказание свойств металлического водорода ведётся теоретически. Под руководством академика Л. Ф. Верещагина впервые в мире был получен металлический водород, сообщение об этом было опубликовано в 1975 году[3]. Опыт был повторен неоднократно, при высоких давлениях (при 304 ГПа) и низких температурах (до 4,2 К) водород приобретал электропроводность (уменьшалось сопротивление не менее, чем в 1 миллион раз); при нагреве образца и понижении давления водород принимал прежние свойства. Также по этой теме встречались сообщения в 1996, 2008 и 2011 годах, пока в 2017 году профессор Айзек Сильвера и его коллега Ранга Диас[англ.] не добились получения стабильного образца при давлении 5 миллионов атмосфер[1][4][5], однако камера, где хранился образец, под давлением разрушилась, и образец был потерян.

Связь с другими областями физики

Астрофизика

Считается, что большие количества металлического водорода присутствуют в ядрах планет-гигантов — Юпитера, Сатурна — и крупных экзопланет. Благодаря гравитационному сжатию под газовым слоем должно находиться ядро из металлического водорода.

Теоретические свойства

Фазовая диаграмма водорода.

Переход в металлическую фазу

При увеличении внешнего давления до десятков ГПа коллектив атомов водорода начинает проявлять металлические свойства. Ядра водорода (протоны) сближаются друг с другом существенно ближе боровского радиуса, на расстояние, сравнимое с длиной волны де Бройля электронов. Таким образом, сила связи электрона с ядром становится нелокализованной, электроны слабо связываются с протонами и формируют свободный электронный газ так же, как в металлах.

Жидкий металлический водород

Жидкая фаза металлического водорода отличается от твердой фазы отсутствием дальнего порядка. Имеется дискуссия о допустимом диапазоне существования жидкого металлического водорода. В отличие от гелия-4, жидкого при температуре ниже 4,2 K и нормальном давлении благодаря нулевой энергии нулевых колебаний, массив плотно упакованных протонов обладает значительной энергией нулевых колебаний. Соответственно, переход от кристаллической фазы к неупорядоченной ожидается при ещё более высоких давлениях. Исследование, проведенное Н. Ашкрофтом, допускает область жидкого металлического водорода при давлении около 400 ГПа и низких температурах[6][7]. В других работах Е. Бабаев предполагает, что металлический водород может представлять собой металлическую сверхтекучую жидкость[8][9].

Сверхпроводимость

В 1968 году Нейл Ашкрофт предположил, что металлический водород может обладать сверхпроводимостью при сравнительно высоких температурах[10].

Более точные расчёты[11] (Н. А. Кудряшов, А. А. Кутуков, Е. А. Мазур, Письма ЖЭТФ, т. 104, вып. 7, 2016, с. 488) показали, что критическая температура металлического водорода в фазе I41/AMD, той самой, которая изучалась[4] Рангой Диас и Иcааком Сильверой при давлении в 5 миллионов атмосфер, дает величину температуры перехода в сверхпроводящее состояние 215 кельвинов, то есть −58 градусов по Цельсию.

Экспериментальные попытки получения

Эксперименты 1970-х годов

Под руководством академика Л. Ф. Верещагина впервые в мире был получен металлический водород, сообщение об этом было опубликовано в 1975 году[3]. Опыт осуществлялся с помощью алмазных наковален. Опыт был повторен неоднократно, при высоких давлениях (при 304 ГПа) и низких температурах (до 4,2 К) водород приобретал электропроводность (уменьшалось сопротивление не менее чем в 1 млн раз) при нагреве образца и понижении давления водород принимал прежние свойства.

Металлизация водорода ударным сжатием в 1996 году

В 1996 году Ливерморская национальная лаборатория сообщила, что в ходе исследований были созданы условия для металлизации водорода и получены первые свидетельства его возможного существования[12]. Кратковременно (около 1 мс) было достигнуто давление более 100 ГПа ( атм.), температура порядка тысяч кельвинов при плотности вещества около 600 кг/м3[13]. Поскольку предыдущие опыты по сжатию твердого водорода в ячейке с алмазными наковальнями до 250 ГПа не дали результата, целью эксперимента не было получение металлического водорода, а только изучение проводимости образца под давлением. Однако по достижении 140 ГПа электрическое сопротивление практически исчезло. Ширина запрещенной зоны водорода под давлением составила 0.3 эВ, что оказалось сравнимо с тепловой энергией , соответствующей 3000 К и что свидетельствует о переходе «полупроводник — металл».

Исследования после 1996 года

Продолжались попытки перевести водород в металлическое состояние статическим сдавливанием при низких температурах. А. Руофф и Ч. Нараяна (Корнеллский университет, 1998)[14], П. Лоувьер и Р. Летуле (2002) последовательно приближались к давлениям, наблюдаемым в центре Земли (324—345 ГПа), но все же не наблюдали фазового перехода.

Эксперименты 2008 года

Теоретически предсказанный максимум кривой плавления на фазовой диаграмме, указывающий на жидкую металлическую фазу водорода, был экспериментально обнаружен Ш. Деемьяд и И. Сильвера[15]. Группа М. Ереметца заявила о переходе силана в металлическое состояние и проявление сверхпроводимости[16], но результаты не были повторены[17][18].

Эксперименты 2011 года

В 2011 году было сообщено о наблюдении жидкой металлической фазы водорода и дейтерия при статическом давлении 260—300 ГПа[19], что вновь вызвало вопросы в научном сообществе[20].

Эксперименты 2015 года

26 июня 2015 году в журнале Science была опубликована статья, в которой описан успешный эксперимент группы исследователей из Сандийских национальных лабораторий (США) совместно с группой из Ростокского университета (Германия) по сжатию жидкого дейтерия (тяжёлого водорода) с помощью Z-Машины до состояния, которое проявляет свойства металла[21].

Эксперименты 2016 года

В июле 2016 сообщалось, что физикам из Гарвардского университета удалось получить в лаборатории металлический водород. Они нагрели жидкий водород с помощью коротких вспышек лазера до температуры около 1900 градусов Цельсия и подвергли давлению в 1,1—1,7 мегабар[22].

Ожидается, что это вещество будет метастабильным, то есть при снятии давления останется металлом. Эксперимент физиков помогает объяснить, какие процессы могут происходить в недрах газовых гигантов. Учёные предполагают, что в будущем металлический водород может быть использован в качестве ракетного топлива или как сверхпроводник, способный существовать при комнатной температуре[23].

Научное сообщество скептически отнеслось к данной новости[24], ожидая повторного эксперимента[25].

Эксперименты 2018 года с металлическим дейтерием

В августе 2018 года ученые объявили о наблюдения быстрого перехода жидкого дейтерия в металлическую форму при температуре ниже 200 К. Обнаружено замечательное согласие между экспериментальными данными и теоретическими предсказаниями, основанными на моделировании посредством квантового метода Монте-Карло, который считается наиболее точным методом на сегодняшний день. Это может помочь исследователям лучше понять внутреннее строение газовых гигантов, таких как Юпитер, Сатурн и разнообразных экзопланет за пределами солнечной системы[26][27].

Эксперименты 2020 года

В январе 2020 года французские физики подтвердили условия существования металлического водорода, как показали их опыты, переход водорода в металлическое состояние происходит при давлении 4,18 млн. атмосфер[28][29].

Потенциальное применение

Топливные элементы

Метастабильные соединения металлического водорода перспективны как компактное, эффективное и чистое топливо. При переходе металлического водорода в обычную молекулярную фазу высвобождается в 20 раз больше энергии, чем при сжигании смеси кислорода и водорода — 216 МДж/кг[30].

Высокотемпературные сверхпроводники

Согласно многим теоретическим моделям металлический водород должен иметь очень высокое значение критической температуры Tc, если это предположение подтвердится экспериментально, то металлический водород как сверхпроводник найдет применение во многих областях.

В искусстве

Примечания

  1. 1 2 Сергей Стишов. Практическое использование металлического водорода следует отнести к научной фантастике Архивная копия от 14 марта 2017 на Wayback Machine // Коммерсантъ Наука, № 1, 24 февраля 2017
  2. Wigner, E.; Huntington, H. B. On the possibility of a metallic modification of hydrogen (англ.) // Journal of Chemical Physics. — 1935. — Vol. 3, no. 12. — P. 764. — doi:10.1063/1.1749590.
  3. 1 2 Верещагин Л. Ф., Яковлев Е. Н., Тимофеев Ю. А. "Возможность перехода водорода в проводящее состояние" УФН 117 183–184 (1975). Дата обращения: 29 июля 2021. Архивировано 29 июля 2021 года.
  4. 1 2 Ranga P. Dias, Isaac F. Silvera. Observation of the Wigner-Huntington transition to metallic hydrogen (англ.) // Science. — 2017-01-26. — P. eaal1579. — ISSN 1095-9203 0036-8075, 1095-9203. — doi:10.1126/science.aal1579. Архивировано 15 февраля 2017 года.
  5. In, Geology. "Scientists Have Finally Created Metallic Hydrogen". Geology IN. Архивировано 30 января 2017. Дата обращения: 28 января 2017.
  6. Ashcroft N. W. The hydrogen liquids (англ.) // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2000. — Vol. 12, no. 8A. — P. A129. — doi:10.1088/0953-8984/12/8A/314.
  7. Bonev S. A., et al. A quantum fluid of metallic hydrogen suggested by first-principles calculations (англ.) // Nature. — 2004. — Vol. 431, no. 7009. — P. 669. — doi:10.1038/nature02968. — arXiv:cond-mat/0410425.
  8. Babaev E., Ashcroft N. W. Violation of the London law and Onsager–Feynman quantization in multicomponent superconductors (англ.) // Nature Physics. — 2007. — Vol. 3, no. 8. — P. 530. — doi:10.1038/nphys646. — arXiv:0706.2411.
  9. Babaev E., Sudbø A., Ashcroft N. W. A superconductor to superfluid phase transition in liquid metallic hydrogen (англ.) // Nature. — 2004. — Vol. 431, no. 7009. — P. 666. — doi:10.1038/nature02910. — arXiv:cond-mat/0410408.
  10. Ashcroft, N. W. Metallic Hydrogen: A High-Temperature Superconductor? (англ.) // Physical Review Letters. — 1968. — Vol. 21, no. 26. — P. 1748. — doi:10.1103/PhysRevLett.21.1748.
  11. N. A. Kudryashov, A. A. Kutukov, E. A. Mazur. Critical temperature of metallic hydrogen at a pressure of 500 GPa (англ.) // JETP Letters. — 2016-12-14. — Vol. 104, iss. 7. — P. 460—465. — doi:10.1134/S0021364016190061. Архивировано 24 сентября 2017 года.
  12. Weir S. T., Mitchell A. C., Nellis W. J. Metallization of fluid molecular hydrogen at 140 GPa (1.4 Mbar) (англ.) // Physical Review Letters. — 2004. — Vol. 76, no. 11. — P. 1860. — doi:10.1103/PhysRevLett.76.1860.
  13. Nellis, W. J. Metastable Metallic Hydrogen Glass (недоступная ссылка — история). Lawrence Livermore Preprint UCRL-JC-142360 OSTI 15005772 (2001). — «minimum electrical conductivity of a metal at 140 GPa, 0.6 g/cm3, and 3000 K».
  14. Ruoff A. L., et al. Solid hydrogen at 342 GPa: No evidence for an alkali metal (англ.) // Nature. — 1998. — Vol. 393, no. 6680. — P. 46. — doi:10.1038/29949.
  15. Deemyad S., Silvera I. F. The melting line of hydrogen at high pressures (англ.) // Physical Review Letters. — 2008. — Vol. 100, no. 15. — doi:10.1103/PhysRevLett.100.155701. — arXiv:0803.2321.
  16. Eremets M. I., et al. Superconductivity in hydrogen dominant materials: Silane (англ.) // Science. — 2008. — Vol. 319, no. 5869. — P. 1506—1509. — doi:10.1126/science.1153282.
  17. Degtyareva O. Formation of transition metal hydrides at high pressures (англ.) // Solid State Communications. — 2009. — Vol. 149, no. 39—40. — doi:10.1016/j.ssc.2009.07.022. — arXiv:0907.2128v1.
  18. Hanfland M., Proctor J., Guillaume C. L., et al. High-Pressure Synthesis, Amorphization, and Decomposition of Silane (англ.) // Physical Review Letters. — 2011. — Vol. 106, no. 9. — doi:10.1103/PhysRevLett.106.095503.
  19. Eremets M. I., Troyan I. A. Conductive dense hydrogen (англ.) // Nature Materials. — 2011. — No. 10. — P. 927—931. — doi:10.1038/nmat3175.
  20. Nellis W. J., Ruoff A., Silvera I. F. Has Metallic Hydrogen Been Made in a Diamond Anvil Cell? (англ.) // arxiv.org. — 2012. — arXiv:http://arxiv.org/abs/1201.0407.
  21. M. D. Knudson, M. P. Desjarlais, A. Becker, R. W. Lemke, K. R. Cochrane, M. E. Savage, D. E. Bliss, T. R. Mattsson, R. Redmer. Direct observation of an abrupt insulator-to-metal transition in dense liquid deuterium (англ.) // Science. — 26 June 2015. — Vol. 348, no. 6242. — P. 1455—1460. — doi:10.1126/science.aaa7471.
  22. Физики получили частицу Юпитера на Земле. Дата обращения: 2 июля 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
  23. В США ученые провели эпохальный опыт. Они получили металлический водород Архивная копия от 30 января 2017 на Wayback Machine // Независимая газета, 27.01.2017.
  24. Physicists doubt bold report of metallic hydrogen Архивная копия от 1 апреля 2019 на Wayback Machine // Nature — News & Comment
  25. There’s Reason To Be Skeptical About Metallic Hydrogen Архивная копия от 20 февраля 2017 на Wayback Machine // Форбс (англ.)
  26. Insulator-metal transition in dense fluid deuterium | Science
  27. Under pressure, hydrogen offers a reflection of giant planet interiors | Carnegie Institution for Science. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 27 ноября 2020 года.
  28. Физики нашли новые намеки на существование металлического водорода
  29. Подтверждено существование аномальной формы материи. Дата обращения: 1 февраля 2020. Архивировано 31 января 2020 года.
  30. Silvera, Isaac F. Metallic Hydrogen: A Game Changing Rocket Propellant. NIAC SPRING SYMPOSIUM (27 марта 2012). — «Recombination of hydrogen atoms releases 216 MJ/kg Hydrogen/Oxygen combustion in the Shuttle releases 10 MJ/kg ... density about 12-13 fold». Дата обращения: 13 мая 2012. Архивировано 7 июня 2013 года.

Литература

  • Silvera I.F., Dias R. Phases of the hydrogen isotopes under pressure: metallic hydrogen // Advances in Physics: X. — 2021. — Vol. 6. — P. 1961607. — doi:10.1080/23746149.2021.1961607.

Read other articles:

SukowonoKecamatanNegara IndonesiaProvinsiJawa TimurKabupatenJemberPemerintahan • CamatFariqul Mashudi S.SosPopulasi • Total- jiwaKode Kemendagri35.09.29 Kode BPS3509270 Desa/kelurahan12 Sukowono adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.[1] Pemerintahan Pembagian administratif Mojogemi Pocangan Sumberwringin Sumberdanti Sukowono Sukokerto Arjasa Balet Baru Dawuan Mangli Sukorejo Sukosari Sumberwaru Batas Kecamatan Sukowono...

 

 

Arkarua Periode Ediakara Akhir, sekitar 555 jtyl PreЄ Є O S D C P T J K Pg N ↓ Restorasi senimanTaksonomiKerajaanAnimaliaFilumEchinodermataKelasEdrioasteroideaGenusArkarua James G. Gehling, 1987 Tata namaDinamakan berdasarkanArkaroo (en) lbs Arkarua adami adalah hewan penyaring pasif (diperkirakan)[1] yang diketahui dari fosil-fosil dari akhir periode Ediakara. Fosil Arkarua berbentuk cakram dengan pusat yang meninggi. Terdapat ceruk-ceruk radial di sisi-sisinya, beserta...

 

 

Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi文部科学省Monbu-kagaku-shōKantor MEXTInformasi lembagaDibentukJanuari 2001 (2001-01)Nomenklatur sebelumnyaKementerian PendidikanBadan Ilmu Pengetahuan dan TeknologiWilayah hukum JepangKantor pusat3–2–2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8959, JepangMenteriKōichi Hagiuda, Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan TeknologiKeiko Nagaoka, Menteri Negara Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilm...

Industry involved in the manufacture of paper and paperboard International Paper is the world's largest pulp and paper maker. Paper mill Mondi in Ružomberok, Slovakia The pulp and paper industry comprises companies that use wood, specifically pulpwood, as raw material and produce pulp, paper, paperboard, and other cellulose-based products. Diagram showing the sections of the Fourdrinier machine Manufacturing process See also: Paper machine and PapermakingThe pulp is fed to a paper machine wh...

 

 

Funiculaire au sommet de Charlannes Le Funiculaire de la Bourboule a fonctionné dans cette ville entre 1902 et 1958. La construction était due à l'initiative de Jean Claret[1], ingénieur et entrepreneur Lyonnais. Un tramway à traction électrique (Jean Claret) reliait le centre-ville à La gare basse du funiculaire entre 1902 et 1910. La ligne La Bourboule - Sommet de Charlannes (587 mètres de long): ouverture 1902[1]; La gare basse du funiculaire était reliée au centre de la vil...

 

 

Pour les articles homonymes, voir Chevrolet Blazer. La Chevrolet K5 Blazer est un 4x4 produit par Chevrolet de 1969 à 1994. En 1995, il est remplacé par le Chevrolet Tahoe qui était la version européenne du troisième K5 Blazer. Même en Argentine, il fut produit de 1995 à 2001. Première génération (1969-1972) Chevrolet K5 Blazer 1re génération Appelé aussi GMC K5 Jimmy Marque Chevrolet Années de production 1969 - 1972 Classe 4x4 Moteur et transmission Énergie Essence Moteu...

Chronologies Données clés 1991 1992 1993  1994  1995 1996 1997Décennies :1960 1970 1980  1990  2000 2010 2020Siècles :XVIIIe XIXe  XXe  XXIe XXIIeMillénaires :-Ier Ier  IIe  IIIe Chronologies géographiques Afrique Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égyp...

 

 

Culinary traditions of New Zealand This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article's tone or style may not reflect the encyclopedic tone used on Wikipedia. See Wikipedia's guide to writing better articles for suggestions. (July 2022) (Learn how and when to remove this message) This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding...

 

 

Italian cycling team Vini Fantini-Selle Italia redirects here. Not to be confused with Vini Fantini–Nippo. Vini ZabùTeam in 2019Team informationUCI codeTHRRegisteredItalyFounded2009 (2009)Disbanded2021Discipline(s)RoadStatusUCI ProTeamBicyclesSpecialized (2009)MCipollini (2010–2015)Wilier Triestina (2016–2018)KTM (2019–2020)Corratec (2021)WebsiteTeam home pageKey personnelGeneral managerAngelo CitraccaTeam manager(s)Mykola MyrzaLuca ScintoTeam name history2009–2010201120122013...

ХристианствоБиблия Ветхий Завет Новый Завет Евангелие Десять заповедей Нагорная проповедь Апокрифы Бог, Троица Бог Отец Иисус Христос Святой Дух История христианства Апостолы Хронология христианства Раннее христианство Гностическое христианство Вселенские соборы Н...

 

 

Not to be confused with Faringdon, Farrington (disambiguation), Farringdon (disambiguation), or Farington Moss. For other uses, see Farington (disambiguation). Human settlement in EnglandFaringtonFarington Lodge HotelFaringtonShown within South RibbleShow map of the Borough of South RibbleFaringtonLocation within LancashireShow map of LancashirePopulation6,674  (2011 census)[1]OS grid referenceSD548232Civil parishFaringtonDistrictSouth RibbleShire countyLancashireR...

 

 

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

Peta infrastruktur dan tata guna lahan di Komune Belval.  = Kawasan perkotaan  = Lahan subur  = Padang rumput  = Lahan pertanaman campuran  = Hutan  = Vegetasi perdu  = Lahan basah  = Anak sungaiBelval merupakan sebuah komune di departemen Vosges yang terletak pada sebelah timur laut Prancis. Lihat pula Komune di departemen Vosges Referensi INSEE lbsKomune di departemen Vosges Les Ableuvenettes Ahéville Aingeville Ainvelle Allarmont Ambacourt Ameuvelle...

 

 

Local council in South Eastern Region, MaltaMarsaxlokk Ix-Xatt, Porto ErcoleLocal councilFrom top: Harbour, Delimara Lighthouse, Delimara coastline, Parish Church, street market, Fort San Lucian FlagCoat of armsMotto: Portus HerculisCoordinates: 35°50′30″N 14°32′41″E / 35.84167°N 14.54472°E / 35.84167; 14.54472Country MaltaRegionSouth Eastern RegionDistrictSouth Eastern DistrictBordersBirżebbuġa, Għaxaq, Marsaskala, ŻejtunGovernment •&...

 

 

For SS Lyminge, see List of shipwrecks in 1931. For Robert Lyminge: architect, see Robert Lyminge. Human settlement in EnglandLymingeTayne Field with the Coach & Horses pub and the church in the backgroundLymingeLocation within KentPopulation2,717 (2011)[1]OS grid referenceTR 161 410DistrictFolkestone and HytheShire countyKentRegionSouth EastCountryEnglandSovereign stateUnited KingdomPost townFolkestonePostcode districtCT18Dialling code01303Polic...

Species of fish Bedotia madagascariensis Conservation status Endangered  (IUCN 3.1)[1] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Actinopterygii Order: Atheriniformes Family: Melanotaeniidae Genus: Bedotia Species: B. madagascariensis Binomial name Bedotia madagascariensisRegan, 1903 Bedotia madagascariensis (zona) is a species of fish in the family Bedotiidae. It is endemic to Madagascar, where found in rivers and lakes between the...

 

 

تان سري  [لغات أخرى]‏  نور هشام عبد الله   معلومات شخصية الميلاد 21 أبريل 1963 (61 سنة)  سيبانغ  [لغات أخرى]‏  مواطنة ماليزيا  الحياة العملية المدرسة الأم الجامعة الوطنية الماليزية (الشهادة:دكتور في الطب) (–1988)  المهنة مسؤول،  وجراح  اللغات المل�...

 

 

Dichlorine pentoxide Names IUPAC name Dichlorine pentoxide Identifiers CAS Number 264271-80-9 (trioxo[μ-(peroxy-κO:κO')]dichlorine) Y224299-16-5 (perchloryl chloride peroxide) Y 3D model (JSmol) Interactive image PubChem CID 153991604 (perchloryl chloride peroxide)154081050 (chloryl chlorate) SMILES ClOOCl(=O)(=O)=O Properties Chemical formula Cl2O5 Molar mass 150.90 g·mol−1 Related compounds Related compounds Dichlorine heptoxide Except where ...

Pemilihan umum Wali Kota Makassar 20182013202027 Juni 2018Terdaftar1.021.714Kehadiran pemilih584.406Kandidat   Calon Kolom kosong Munafri Arifuddin Partai Golkar Pendamping Rachmatika Dewi Suara rakyat 300.795 264.245 Persentase 53,23% 46,77% Peta persebaran suara Letak Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan Wali Kota petahanaDanny Pomanto Demokrat Wali Kota terpilih Tidak ada Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2018 (selanjutnya disebut Pilwako Makassar 2018 atau Pilwalkot Makas...

 

 

Phase of the Cold War 1953 World Map of alignments. Part of a series onHistory of the Cold War Origins World War II Hiroshima and Nagasaki Eastern Bloc Western Bloc Iron Curtain Periods Cold War (1947–1948) Cold War (1948–1953) Cold War (1953–1962) Cold War (1962–1979) Cold War (1979–1985) Cold War (1985–1991) Frozen conflicts Related topics Arab Cold War Cold War in Asia Historiography List of related conflicts Post-Soviet conflicts Reagan Doctrine Second Cold War Timeline of eve...