+1 500 000 siūlomų gaminių
6000 kasdien išsiunčiamų pakuočių
+300 000 klientų 150 šalyse
Termodinamika – tai fizikos šaka, tyrinėjanti energiją, jos virsmus bei šilumos, darbo ir medžiagos savybių sąveiką makroskopinėse sistemose. Pagrindiniai jos tyrimo objektai – termodinaminės pusiausvyros būsenos ir procesai, lemiantys šių būsenų pokyčius dėl energijos ir medžiagos mainų su aplinka. Termodinamika pateikia pagrindinius dėsnius ir matematinius modelius, apibūdinančius energijos srautus ir jos poveikį medžiagos savybėms, neatsižvelgiant į tiriamų sistemų išsamią molekulinę struktūrą.
Termodinaminių sistemų aprašymas grindžiamas makroskopinių dydžių, tokių kaip slėgis, tūris, temperatūra, vidinė energija, entropija ir entalpija, sąvokomis, kurios tarpusavyje susijusios per būvio lygtis ir išsaugojimo dėsnius. Klasikinė termodinamika, dar vadinama makroskopine termodinamika, naudoja šiuos parametrus tokiems procesams kaip fazių virsmai, cheminės reakcijos, dujų plėtimasis ar šilumos srautas analizuoti.
Termodinamikos pagrindą sudaro keturi pagrindiniai principai, žinomi kaip termodinamikos dėsniai. Nulinis dėsnis apibrėžia temperatūros sąvoką ir šiluminės pusiausvyros sąlygą. Pirmasis dėsnis išreiškia energijos išsaugojimo principą, teigdamas, kad sistemos vidinės energijos pokytis yra lygus jai tiekiamos šilumos ir sistemos atlikto darbo skirtumui. Antrasis principas apibrėžia gamtinių procesų kryptį, įvedant entropijos sąvoką ir nurodant, kad savaiminiai procesai vyksta entropijos didėjimo kryptimi. Trečiasis principas, susijęs su entropijos išsaugojimu absoliutaus nuli o temperatūroje, suformuluoja apribojimus, susijusius su šio būvio pasiekimu.
Inžinerijoje ir technologijose termodinamika yra pagrindinis elementas projektuojant ir analizuojant šilumines mašinas, pvz., vidaus degimo variklius, garo turbinas, šaldytuvus, šilumos siurblius ir energetikos sistemas, kur pagrindiniai projektavimo tikslai yra energijos efektyvumo optimizavimas ir nuostolių mažinimas. Fizinėje chemijoje cheminė termodinamika tiria energijos pokyčius, kurie lydi chemines reakcijas, leidžiant numatyti reakcijos kryptį ir apskaičiuoti tokius parametrus kaip reakcijos entalpija, Gibso laisvoji energija ir cheminė pusiausvyra.
Statistinė termodinamika, klasikinio požiūrio išplėtimas, įveda mikroskopinę analizę, taikydama „ “ matematinės statistikos metodus dideliems molekulių skaičių ansambliams, leidžiant išvesti sistemų makroskopines savybes iš lygčių, apibūdinančių mikroskopines energijos būsenas. Ši sritis paaiškina entropijos, kaip sistemos galimų mikroskopinių būsenų skaičiaus matavimo vieneto, fundamentalią kilmę ir leidžia aprašyti reiškinius kvantinėse, kritinėse ir toli nuo pusiausvyros esančiose sistemose.
Šiuolaikiniuose tyrimuose termodinamika taikoma nanoskalės procesų analizei, biologinių sistemų dinamikai, informacijos teorijai ir medžiagų technologijai, kur energijos ir materijos pernašos supratimas fundamentaliu lygiu yra lemiamas kuriant naujus įrenginius ir sistemas su aukštu energijos efektyvumu. Termodinamikos principų taikymas netiesinėms ir dinaminėms sistemoms leidžia modeliuoti realius procesus sudėtingose gamtinėse ir technologinėse sistemose.
Transfer Multisort Elektronik (TME) yra vienas didžiausių pasaulinių elektronikos komponentų, elektrotechnikos dalių, dirbtuvių įrangos ir pramoninės automatikos platintojų. Kataloge yra daugiau nei 1 500 000 produktų iš 1 300 pirmaujančių gamintojų. Modernūs TME logistikos centrai Lodzėje ir Rzgowe (Lenkija), kurių bendras plotas viršija 40 000 m², kasdien išsiunčia beveik 6 000 siuntų klientams daugiau nei 150 šalių.
TME taip pat investuoja į jaunųjų inžinierių ir elektronikos entuziastų žinių bei įgūdžių plėtrą per projektą TME Education ir remia technologijų bendruomenę organizuodama renginių seriją TechMasterEvent, skatinančią inovacijas ir patirties mainus.