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第三章氣體的性質(zhì)thepropertiesofgases-免費(fèi)閱讀

2024-11-25 14:43 上一頁面

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【正文】 外界壓力等于 為液體的 正常沸點(diǎn) 液體的表面張力 Surface tension of liquid 1. 表(界)面張力 surface (interface) tension 表 (界 )面張力 是平行于表面且垂直作用于表面 上單位長度線段上的表面緊縮力。 A H B 形成氫鍵的條件: ① 有一個(gè)與電負(fù)性很大的原子 A形成共價(jià)鍵的 氫原子; ② 有另一個(gè)電負(fù)性很大并且有孤對電子的原子 B。 誘導(dǎo)偶極的極性大小決定于 電場的強(qiáng)度 和 分子的變形性 在極性分子之間或極 性分子與非極性分子之間, 由于誘導(dǎo)偶極而產(chǎn)生的吸 引力,稱為 誘導(dǎo)力 。 ② 可在低溫下操作,不破壞提取物中的活性 組分。 在臨界溫度下使氣體液化所需的最低壓 力稱為臨界壓力 pc。 氣體的擴(kuò)散( The Diffusion of Gas) NH3 HCl NH3(g) + HCl = NH4Cl(s) 格雷姆擴(kuò)散(隙流)定律 ( Graham’ Law of Effusion)) 在給定的溫度、壓力下,氣體的擴(kuò)散速率 與其密度的平方根成反比(與其摩爾質(zhì)量的 平方根成反比) )()( 2/1ABABBAMMvv ????應(yīng)用: U238 和 U235 的分離 理想氣體分子運(yùn)動(dòng)論 (1)理想氣體微觀模型 ① 氣體分子本身的體積可忽略 ② 分子不斷地作無規(guī)則運(yùn)動(dòng),分子間的引力 可完全忽略不及 ③ 分子彼此之間以及分子與器壁之間的碰撞 完全是彈性的 ④ 氣體分子的平均平動(dòng)能 23 23 RTEkTEm?? E: 一個(gè)分子的平均平動(dòng)能 Em: 1mol分子的平均平動(dòng)能 k = 1023 Boltzmann 常數(shù) 理想氣體的壓強(qiáng): 31 2uNVmp ?m: 一個(gè)分子的質(zhì)量 V: 氣體的體積 N: 氣體分子的個(gè)數(shù) u2 : 氣體分子速率平方的平均值 氣體分子的速率和能量分布 氣體分子運(yùn)動(dòng)速率的測定 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 Maxwell 速率分布函數(shù) : 氣體分子運(yùn)動(dòng)速率在 v – v +Δv 之間的分子 數(shù)為 ΔN, 則 )( vNNfN ???N:總的分子數(shù) )2e x p ()2(4)( 2232 vkTmvkTmvf ????最可幾速率(最概然速率) 2 MRTup ?根均方速率 3 MRTu ?數(shù)學(xué)平均速率 8 MRTu a ??22 實(shí)際氣體( Real gas) 實(shí)際氣體與理想氣體的偏差 實(shí)際氣體的狀態(tài)方程 ( 1) van der Waals equation ))(( 2 RTbVVapmm???(2) R K equation (Redlich and kwong) ? ? )()( 2/1 RTbVTVbVapmmm????(3) Virial equation )39。 20世紀(jì) 50年代美國科學(xué)家率先從理論上提 出了將超臨界流體用于萃取分離的可能性,并 于 70年代,用超臨界 CO2(SCCO2) 萃取乙醇獲 得成功
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