煙火燃燒時,溫度有多高

時間 2021-10-27 23:49:36

1樓:仉陽蘭

普通禮花燃燒的溫度在400攝氏度左右,即使落到地上溫度有所降低,也會將溫

度達到270攝氏度

2樓:鹹人

烟花是由筒殼體(紙、塑料、薄金屬片等材料製成),煙火劑,封口物質,附件(如尾翼底座、橫擔、軸、杆),點火裝置(如引線、擦火板、電點火頭等)組成。它利用煙火劑燃燒或**時產生的光、色、音響、氣動、發煙等效應,使烟花成為一種供觀賞品。

按燃燒效果不同,可將烟花產品分為以下十類(大禮花彈不在此類):

噴花類:燃放時以噴射火苗、火花為主的產品;

旋轉類:燃放時烟花主體自身旋轉的產品(旋轉公升空的產品不列入此類);

公升空類:燃放時,由定向器定向公升空的產品;

吐珠類:從同一筒體有規律地發射多珠的產品;

線香類:用裝飾紙或薄紙筒裹裝菸火藥或在鐵絲、竹桿、紙片上塗敷煙火藥形成的線香狀產品;

地面禮花類:放置在地面,從筒體內發射並在空中爆發出焰藥效果的產品;

煙霧類:產生煙霧效果為主的產品;

造型玩具類:產品外殼製成多種形狀,燃燒時或燃燒後能模仿所造形象或動作的產品;

小禮花彈類(直徑不大於38mm):彈體從發射管中發射到空中後,能爆發出各種花型圖案或其他效果的產品。

烟花的化學原理,同爆竹的相似,其結構都包含黑火藥和藥引。燃放煙花後,類似以上提到的化學反應引發**,而**過程中所釋放出來的能量,絕大部分轉化成光能呈現。 烟花的最大特色是能夠放出五彩繽紛的顏色。

顏色的產生主要是因是在製作過程中加了發光劑和發色劑。

發光劑是金屬鎂或金屬鋁的粉末。當這些金屬燃燒時,會發出白熾的強光。發色劑其實只不過是一些金屬化合物。

金屬化合物含有金屬離子。當這些金屬離子被燃燒時,會發放出獨特的火焰顏色。不同種類的金屬化合物在燃燒時,會發放出不同顏色的光芒。

舉例說,氯化鈉和硫酸鈉都屬於鈉的化合物,他們在燃燒時便會發出金黃色火焰。 同樣道理,硝酸鈣和碳酸鈣在燃燒時會發出磚紅色火焰 。

其實在化學科,我們常常會運用以上結果來測試物質中所含的金屬。這型別的實驗稱為焰色試驗 (flame test)。烟花便是利用金屬的這種特性製成的。

製作烟花的人經過巧妙的排列,決定燃燒的先後次序。這樣,烟花引爆後,便能在漆黑的天空中綻放出鮮豔奪目、五彩繽紛的圖案了。

烟花-煙火劑的主要原材料

硝酸鉀:硝酸鉀是強氧化劑。在配製煙火藥時,不宜將硝酸鉀與高氯酸銨混合使用。

因為硝酸鉀會與高氯酸銨發生瓜,生吸濕性很強的硝酸銨,如果這些藥劑中含有輕金屬粉末時, 些金屬粉末就可能受潮發熱,甚至自燃、自爆。

氯酸鉀:氯酸鉀特別敏感,它與有機物、硫磺、硫化物、酸類或其他易氧化的和物質混合後,受熱或受到撞擊和磨擦,均能產生強烈的燃燒和**。氯酸鉀受日光照射容易分解,生成極不穩定的亞氯酸鉀和吸濕性很強的氧化鉀,亞氯酸鉀極不穩定,如果與酸類、硫化物和有機物等混合,極易自燃或自爆。

硝酸鋇:常溫下硝酸鋇的化學穩定性較好,機械感度不高,但與氯酸鉀混合,容易生成敏感性較強的氯酸鋇,配合製成煙火藥時,有可能產生自燃、自爆。

高氯酸鉀:高氯酸鉀的化學穩定性較氯酸鉀好,與硫化氰酸鹽混合產生自爆,與有機物混合具有強烈的**效能。

硫磺:硫和氯酸鉀的混合物可形成**性物質,感度很高,銷經撞擊或磨擦就會**,硫為熱和電的不良導體,在粉碎、碾磨時會產生靜電,引起自燃和**。硫磺粉塵在人氣中會與氧形成**性混合物,當每公升空氣中含硫7毫克以上時,遇到火源就會**。

鋁粉:鋁粉易溶於稀酸,遇水或受潮會與水產生化學反應,產生高溫,如果不及時擴散,會產生自燃、自爆。當每公升空氣中含鋁粉40毫克以上時,遇到火源就會**。

鎂粉:鎂粉與鋁粉一樣,受潮會產生自燃、自爆。當每公升空氣中含鎂粉10-25毫克,遇到火源就會**。

鎂鋁合金粉:一般由鎂、鋁各50%左右組成的金屬互化的,化學穩定性比單獨的鎂粉或鋁粉要好。當每公升空氣中含有合金粉32.

5毫克時,遇火源就會**,受潮與水作用後生成氧化物,並放出氫氣,同時產生大量熱,如果不及時散熱,會自燃或自爆。

硫化銻:硫化銻在煙火藥中用作還原劑、助燃劑,它與氯酸鉀、高氯酸鉀的混合物敏感度很高,比硫與氯酸鉀、高氯酸鉀的混合物稍穩定,但由於它不可避免地帶有一些二氧化矽(沙子),從而大大提高了煙火藥的機械感度。另外還有一種五硫化二銻,它是一種強還原劑,比三硫化二硫的感度更高。

赤磷(又名紅磷):赤磷是一種強還源劑,在空氣中容易被氧化,並產生自燃,赤磷與氯酸鉀的混合物,在含水分20%的情況下,稍經撞擊或摩擦就會自燃與**。赤磷燃燒時,產生有毒的五氧化二磷白色煙霧。

用作煙火劑的赤磷,不允許有黃磷(白磷)痕跡,因為黃磷的燃點很低(僅30攝氏度),與其他藥物混合製成產品時,很容易自燃。

硝化棉:硝化棉具有高度可燃性和**性,其危險程度根據硝化程度而定,含氮量在12.5%以上的硝化棉危險性極大,遇火即燃燒。

在溫度超過40℃時能加速其分解而自燃。含氮量不足12.5%的硝化棉雖然比較穩定,但受熱或儲存日久,逐漸分解而放出酸,降低著火點,亦有自燃自爆的可能。

失火時,嚴禁用砂土等物壓蓋,以免發生**

烟花是在火藥(主要成分為硫黃、炭粉、硝酸鉀等)中按一定配比加入鎂、鋁、銻等金屬粉末和鍶、鋇、鈉等金屬化合物製成的。由於不同的金屬和金屬離子在燃燒時會呈現出不同的顏色(即「焰色反應」),所以烟花在空中**時,便會綻放出五彩繽紛的火花。例如,鋁鎂合金燃燒時會發出耀眼的白色光;硝酸鍶和鋰燃燒時會發出紅色光;硝酸鈉燃燒時會發出黃色光;硝酸鋇燃燒時則會發出綠色光。

除了金屬和金屬化合物外,人們還會在烟花裡加入不同劑量的氧化劑、助光劑和黏合劑。氧化劑在燃燒時會產生大量氧氣,起到助燃和使烟花顏色更加鮮豔的作用;助光劑能大大提高烟花的亮度;黏合劑則用來將粉末狀的化合物組成大小不一的光劑顆粒。如果把這些顆粒按一定的規則排列,就可以製成不同圖案的烟花。

如「向陽花」中間一圈放上發黃色光的顆粒,周圍放上發綠色光的顆粒,到天空**後,就會形成一朵綠葉扶襯的向日葵,美麗極了。

烟花的顏色是由於不同金屬灼燒,發生焰色反應顏色不同造成的。烟花是利用各種金屬粉末在高熱中燃燒而構成各種奪目的色彩的。使用不同金屬就能產生不同效果,發出不同顏色的光芒

3樓:南嬡校芳藹

呵呵~~很浪漫的問題~~

如果它愛著天~~它的溫度一定是滾燙的~~

《三十而已》中顧佳一直強調藍色烟花危險,有科學根據嗎?

4樓:

在電視劇集《三十而已》中,「藍色烟花」作為烟花設計師許幻山心中的最高夢想被反覆提及,更是作為推動劇情的重要元素不斷出現。

那麼,在現實中,藍色烟花真的沒人做出來過嗎?

當然不是。加入含銅化合物,就可以讓烟花呈現藍色。

不過,藍色烟花的確是烟花行業的聖杯,色澤純正的藍色烟花不僅好看,而且少見。

△**來自周星馳電影《美人魚》,有加工

為什麼烟花有顏色?藍色烟花為什麼難製造?

首先我們要了解下烟花是如何「上色」的。

△你能記起常見的烟花有哪些顏色嗎?(圖源:veer 相簿)

烟花能呈現各種色彩,並不是真的加入了我們畫畫用的顏料,而是加入了不同的金屬化合物,產生了一種叫「焰色反應」的物理變化。焰色反應,就是金屬的原子或者離子在火焰中呈現不同顏色的現象。

△從左到右依次是鋇、鍶、鋰、鈉、銅、鉀的焰色反應(圖源:fine art america)

當將金屬元素置入火焰中時,金屬的外層電子會吸收火焰能量發生「躍遷」——即本來擁有穩定軌道的電子會到達乙個具有更高能量的軌道上。這就好比棒球運動中的擊球手揮棒擊球,讓本來徑直飛向自己的棒球飛向更高更遠的地方。

不過,躍遷後的電子並不穩定,它們會馬上回到曾經較低的能量狀態。這就好比棒球無論飛到多高,最後還是會掉落到地面上一樣。這個過程同樣稱為躍遷,只不過躍遷方向是從高能量軌道回到低能量軌道。

此時,電子會將原本吸收的能量以電磁波的形式釋放出來。

不同元素原子中的電子在躍遷時會釋放出特定波長的電磁波,這個波長與具體的元素種類有關,是原子的特徵屬性。不少金屬原子的電子在躍遷時釋放的電磁波正好位於可見光波段,因此人們可以清楚地看到五彩繽紛的顏色,這就是焰色反應得名的由來。

我們看到的藍色烟花,其實就是無數的電子在以藍色光的形式向外釋放能量。

一般,人們會利用銅或者銅的化合物作為發色劑來產生藍色,包括銅粉、硫酸銅、碳酸銅、硝酸銅、氫氧化銅、鹼式碳酸銅、氯化亞銅等。其中又以氯化亞銅(cucl)釋放的 420-460 奈米波長的藍光最為純正,因為其它銅鹽產生的藍色通常帶有明顯的綠色色調。

好了,說清了藍色烟花的原理,回到我們的主題,藍色烟花為什麼很難製造呢?

這主要是以下幾個方面的造成的。首先

5樓:我要撞車

《三十而已》中,「藍色烟花」作為烟花設計師許幻山心中的最高夢想被反覆提及,更是作為推動劇情的重要元素不斷出現。

那麼,在現實中,藍色烟花真的沒人做出來過嗎?

當然不是。加入含銅化合物,就可以讓烟花呈現藍色。

不過,藍色烟花的確是烟花行業的聖杯,色澤純正的藍色烟花不僅好看,而且少見,有加工

為什麼烟花有顏色?藍色烟花為什麼難製造?

直到今天,色澤純正的藍色烟花仍然是煙火秀中的賣點,將其稱為烟花行業的聖杯也並不為過。

為什麼藍色烟花如此少見?

首先我們要了解下烟花是如何「上色」的。

△你能記起常見的烟花有哪些顏色嗎?

烟花能呈現各種色彩,並不是真的加入了我們畫畫用的顏料,而是加入了不同的金屬化合物,產生了一種叫「焰色反應」的物理變化。焰色反應,就是金屬的原子或者離子在火焰中呈現不同顏色的現象。

△從左到右依次是鋇、鍶、鋰、鈉、銅、鉀的焰色反應

當將金屬元素置入火焰中時,金屬的外層電子會吸收火焰能量發生「躍遷」——即本來擁有穩定軌道的電子會到達乙個具有更高能量的軌道上。這就好比棒球運動中的擊球手揮棒擊球,讓本來徑直飛向自己的棒球飛向更高更遠的地方。

不過,躍遷後的電子並不穩定,它們會馬上回到曾經較低的能量狀態。這就好比棒球無論飛到多高,最後還是會掉落到地面上一樣。這個過程同樣稱為躍遷,只不過躍遷方向是從高能量軌道回到低能量軌道。

此時,電子會將原本吸收的能量以電磁波的形式釋放出來。

不同元素原子中的電子在躍遷時會釋放出特定波長的電磁波,這個波長與具體的元素種類有關,是原子的特徵屬性。不少金屬原子的電子在躍遷時釋放的電磁波正好位於可見光波段,因此人們可以清楚地看到五彩繽紛的顏色,這就是焰色反應得名的由來。

我們看到的藍色烟花,其實就是無數的電子在以藍色光的形式向外釋放能量。

一般,人們會利用銅或者銅的化合物作為發色劑來產生藍色,包括銅粉、硫酸銅、碳酸銅、硝酸銅、氫氧化銅、鹼式碳酸銅、氯化亞銅等。其中又以氯化亞銅(cucl)釋放的420-460奈米波長的藍光最為純正,因為其它銅鹽產生的藍色通常帶有明顯的綠色色調。

好了,說清了藍色烟花的原理,回到我們的主題,藍色烟花為什麼很難製造呢?

這主要是

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