【正文】
75 熔解熱的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式( 1) ? 認(rèn)為固體的摩爾熔解熵大致為定值,以此來(lái)估算熔解熱: 式中: Sf為常數(shù) cal/molK ,可查表 , Tf為熔點(diǎn),一般可從物性手冊(cè)上查得。 2. 分析指出只有那些低原子序數(shù)的元素組成的化合物才可能有最大的單位質(zhì)量熔解熱。 ? ? 1 1, J K m o lf f A f BS m y S n z S? ? ? ?73 化合物熔解熱的計(jì)算 ? 化合物的熔解熱可以通過(guò)已知的熔點(diǎn)和熔解熵進(jìn)行計(jì)算: ? 而化合物的熔解熵又可由所有組成元素的熔解熵相加并進(jìn)行修正得到,即 , , ,為第 i種元素的摩爾數(shù)、修正因子及摩爾熔解熵。修正因子和元素的化合價(jià)有關(guān)。 ? ? 1 1, J K m o lf f A f BS m S n S? ? ? ?72 ? 表中若干組化合物的計(jì)算結(jié)果表明有一半以上化合物的熔解熵的計(jì)算值與文獻(xiàn)值式比較一致的,這證實(shí)了熔解熵的迭加原則的在一定程度上的正確性,計(jì)算偏差較大的情況多出現(xiàn)在高價(jià)元素的化合物和部分低價(jià)元素化合物中。 71 化合物熔解熵的計(jì)算 ? 有了元素熔解熵的數(shù)據(jù)就可按照 迭加原則 計(jì)算化合物的熔解熵。 熔解熵與元素周期律的關(guān)系 70 ? 單位質(zhì)量熔解熱最高的元素排序如下表。 22e e e eQ S T T? ? ?69 元素的熔解熱和熔解熵 ? 元素的熔解熵?cái)?shù)據(jù)是計(jì)算化合物熔解熵的基礎(chǔ)。 ? Discovered in 1864, Kopp39。 ? 若能找出 PCM的熔解熱、熔點(diǎn)與其他物理性質(zhì)之間的關(guān)系,由已知或易知的物性參數(shù)來(lái)估算或預(yù)測(cè)熔解熱、熔點(diǎn),顯然對(duì)相變材料的選配具有重要意義。 ? 在 900 ℃ 爐子中加熱 1min。 膨脹石墨是在 900℃ 的爐子中加熱 60s, 使其急速膨脹到 3575μm 45 ? SA/EG and SA/CF posites were prepared separately by adding EG and CF to melted SA. In order to determine the variation in thermal conductivity improvement of SA, mass fractions of EG and CF in the posites were selected as 2%, 4%, 7%, and 10%. ? The mixtures were shaken to obtain homogeneous distribution and kept for 120 h at a temperature (75 ℃ ) over the melting point of SA to be sure of the sustainability of homogeneity of the posites. 46 47 實(shí)驗(yàn)方法 ? 瞬態(tài)熱絲法 ? 鉑絲長(zhǎng) 105mm直徑 ? 恒壓 1V177。對(duì)于單元體可籍?dāng)?shù)值分析法計(jì)算出其有效導(dǎo)熱系數(shù)。 16(2): 9195. Zhang , Liang ., Effective thermal conductivity of posite materials with metal matrix, Pro. Of the 4th Int. Symposium of Heat Transfer with Exhibition, Beijing, China, Oct., 1996. 37 ? 在連續(xù)相( 2)中加入非連續(xù)相( 1)。 Zhang , Liang ., Numerical analysis of effective thermal conductivity of mixed solid materials, Materials amp。 26 硬脂酸 27 乙酰胺 28 石蠟 29 改善過(guò)冷 何欽波 ,童明偉 ,劉玉東 . 低溫相變蓄冷納米流體成核過(guò)冷度的實(shí)驗(yàn)研究 30 31 32