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乙醇和水的气化潜热 乙醇 汽化潜热

2020-10-06知识7

91℃乙醇的摩尔热熔和摩尔汽化潜热,水的摩尔热容和汽化潜热各为多少? 附表2不同温度乙醇~水溶液的组成(101.3KPa)温度℃ 乙醇的摩尔分率x y95.5 0.0190 0.170089.0 0.0721 0.389186.7 0.0966 0.437585.3 0.1238 0.470484.1 0.1661 0.508982.7 0.2337 0.544582.3 0.2608 0.558081.5 0.3273 0.582680.7 0.3965 0.612279.8 0.5079 0.656479.7 0.5198 0.659979.3 0.5732 0.648178.74 0.6763 0.738578.41 0.7472 0.781578.15 0.8943 0.8943

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水和乙醇在不同温度下的比热容和汽化潜热怎么查到 乙醇的汽化潜热:1)温度60℃:汽化潜热是210kcal/kg;2)温度100℃:汽化潜热是194kcal/kg;3)温度140℃:汽化潜热是170kcal/kg。同种物质液体分子的平均距离比气体中小得多。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。因此,汽化要吸热。单位质量的液体转变为相同温度的蒸气时吸收的热量称为汽化潜热。它随温度升高而减小,因为在较高温度下液体分子具有较大能量,液相与气相差别变小。在临界温度下,物质处于临界态,气相与液相差别消失,汽化热为零。扩展资料:从微观上看,气体中比液体中分子间的平均距离大得多,液体分子间有较强的吸引力,物质从液态变为气态时,一方面必须克服分子间的引力而作功,另一方面在汽化过程中体积增大时,必须反抗外界压力而作功。作功就需要消耗能量。汽化热与汽化时的温度和压强有关。温度升高时汽化热减小,到临界温度时变为0。这是由于随着温度的升高,液体分子将具有较大的动能,气相与液相之间的差别逐渐减小,液体只需要从外界获得较少的能量就能汽化。而在临界温度下,物质处于临界态,气相与液相之间的差别消失了,因此汽化热为0。参考资料来源:—汽化潜热参考资料来源:。

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乙醇的汽化潜热如何查 可以用模拟软件算,也可以应用混合法则手算,加权平均值是最简单的混合法则。具体可以找相关手册,比如化工工艺设计手册第一本最后面的章节KAR混合法物化书也有具体的计算公式

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乙醇的汽化潜热是多少 各个温度的 如果没有各个温度 那么96度和66度的乙醇汽化潜热是多少 急 汽化热的理论计算 应用(2)式或(5)式,直接对物理性质迥异的单元液体物质。

乙醇的汽化潜热是多少 乙醇的汽化潜热:1)温度60℃:汽化潜热是210kcal/kg;2)温度100℃:汽化潜热是194kcal/kg;3)温度140℃:汽化潜热是170kcal/kg。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛辣滋味。易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,能与水以任意比互溶。扩展资料:乙醇的物理性质主要与其低碳直链醇的性质有关。分子中的羟基可以形成氢键,因此乙醇黏性大,也不及相近相对分子质量的有机化合物极性大。乙醇不是酸(一般意义上的酸,它不能使酸碱指示剂变色,也不具有酸的通性),乙醇溶液中含有极化的氧氢键,电离时生成烷氧基负离子和质子(氢离子)。乙醇可以与金属钠反应产生氢气,但不如水与金属钠反应剧烈。金属钠与水反应剧烈,钠熔化,气泡猛烈,反应生成的热,可使钠燃烧;而乙醇与金属钠的反应很缓慢,形状不怎么变化,气泡很缓慢,金属钠沉在溶液底下。参考资料来源:-乙醇

乙醇 汽化潜热 乙醇的汽化潜热:1)温度60℃:汽化潜热是210kcal/kg;2)温度100℃:汽化潜热是194kcal/kg;3)温度140℃:汽化潜热是170kcal/kg。汽化潜热简介:汽化潜热(latent heat of vaporization),即温度不变时,单位质量的某种液体物质在汽化过程中所吸收的热量。

#乙醇#汽化潜热#金属钠

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