+1 500 000 produkti piedāvājumā
7000 pakas sūtītas katrā dienā
+300 000 klienti no 150 valstīm
Termodinamika ir fizikas nozare, kas nodarbojas ar enerģijas, tās pārveidojumu un siltuma, darba un vielas īpašību mijiedarbības izpēti makroskopiskās sistēmās. Tās galvenie pētījumu objekti ir termodinamiskie līdzsvara stāvokļi un procesi, kas izraisa izmaiņas šajos stāvokļos enerģijas un vielas apmaiņas ar apkārtējo vidi rezultātā. Termodinamika sniedz fundamentālus likumus un matemātiskos modeļus, kas apraksta, kā plūst enerģija un kā tā ietekmē vielas īpašības, neatsaucoties uz pētīto sistēmu detalizētu molekulāro struktūru.
Termodinamisko sistēmu apraksts balstās uz makroskopisko lielumu jēdzieniem, piemēram, spiediens, tilpums, temperatūra, iekšējā enerģija, entropija un entalpija, kas ir savstarpēji saistīti ar stāvokļa vienādojumiem un saglabāšanas likumiem. Klasiskā termodinamika, kas pazīstama arī kā makroskopiskā termodinamika, izmanto šos parametrus, lai analizētu tādus procesus kā fāžu pārvērtības, ķīmiskās reakcijas, gāzes izplešanās vai siltuma plūsmu.
Termodinamikas pamatā ir četri fundamentāli principi, kas pazīstami kā termodinamikas principi. Nulles princips definē temperatūras jēdzienu un siltuma līdzsvara stāvokli. Pirmais princips izsaka enerģijas saglabāšanas principu, nosakot, ka sistēmas iekšējās enerģijas izmaiņas ir vienādas ar starpību starp sistēmai pievadīto siltumu un sistēmas veikto darbu. Otrais princips definē dabisko procesu virzienu, ieviešot entropijas jēdzienu un norādot, ka spontāni procesi notiek entropijas palielināšanās virzienā. Trešais princips, kas attiecas uz entropijas saglabāšanos temperatūrā absolūtajā nulles punktā, formulē ierobežojumus šā stāvokļa sasniegšanai.
Inženierzinātnēs un tehnoloģijās termodinamika ir centrālais elements tādu siltuma mašīnu kā iekšdedzes dzinēju, tvaika turbīnu, ledusskapju, siltumsūkņu un enerģētisko sistēmu projektēšanā un analīzē, kur energoefektivitātes optimizēšana un zudumu samazināšana ir galvenie projektēšanas mērķi. Fizikālajā ķīmijā ķīmiskā termodinamika pēta enerģijas izmaiņas, kas pavada ķīmiskās reakcijas, ļaujot prognozēt reakcijas virzienu un aprēķināt tādus parametrus kā reakcijas entalpija, Gibsa brīvā enerģija un ķīmiskais līdzsvars.
Statistiskā termodinamika, kas ir klasiskās pieejas paplašinājums, ievieš mikroskopisko analīzi, piemērojot matemātiskās statistikas metodes lielu molekulu skaitu kopumiem, ļaujot atvasināt sistēmu makroskopiskās īpašības no vienādojumiem, kas apraksta mikroskopiskos enerģijas stāvokļus. Šī joma izskaidro entropijas fundamentālo izcelsmi kā sistēmas pieejamo mikroskopisko stāvokļu skaita mērvienību un ļauj aprakstīt parādības kvantu, kritiskās un sistēmās, kas ir tālu no līdzsvara.
Mūsdienu pētījumos termodinamika tiek izmantota nanomēroga procesu analīzē, bioloģisko sistēmu dinamikā, informācijas teorijā un materiālu tehnoloģijā, kur izpratne par enerģijas un vielas pārnesi fundamentālā līmenī ir izšķiroša jaunu ierīču un sistēmu ar augstu energoefektivitāti izstrādē. Termodinamikas principu attiecināšana uz nelineārām un dinamiskām sistēmām ļauj modelēt reālus procesus sarežģītās dabas un tehnoloģiskās sistēmās.
Transfer Multisort Elektronik (TME) ir viens no lielākajiem pasaules elektronisko komponentu, elektrotehnisko detaļu, darbnīcu aprīkojuma un rūpnieciskās automatizācijas izplatītājiem. Katalogā ir vairāk nekā 1 500 000 produktu no 1 300 vadošajiem ražotājiem. TME modernie loģistikas centri Lodzā un Rzgovā (Polija), kuru kopējā platība pārsniedz 40 000 m², katru dienu nosūta gandrīz 6 000 sūtījumu klientiem vairāk nekā 150 valstīs.
TME arī iegulda jauno inženieru un elektronikas entuziastu zināšanu un prasmju attīstībā, izmantojot projektu TME Education, un atbalsta tehnoloģiju kopienu, organizējot pasākumu sēriju TechMasterEvent, kas veicina inovācijas un pieredzes apmaiņu.