液化
液化的基本原理

液化的基本原理
液化是指物质变为液体的过程。
液化原理有以下几种:
1. 压缩液化原理:液化可通过增加物质的压力来使其转变为液体。
根据气体状态方程PV=nRT,当气体的压力增加时,体积
减小,温度降低,从而使气体分子间的距离变小,分子间的引力增强,最终导致气体转变为液体。
2. 降温液化原理:液化也可以通过降低物质的温度使其转变为液体。
在适当的温度下,物质的内能降低,分子间的引力增强,从而使气体转变为液体。
例如,液化天然气就是通过将气体降温至其临界温度以下来实现的。
3. 混合液化原理:有些物质的液化需要通过与其他物质混合来实现。
例如,液化空气是通过将空气中的氮气和氧气分离,并冷却它们分别液化来实现的。
在液化过程中,需要满足一定的压力和温度条件才能使物质转变为液体。
通过控制压力和温度,可以实现对物质的液化和反液化过程。
液化在工业和科学领域有着广泛的应用,例如液化天然气的储存和运输、制备液态燃料等。
液化及措施

液化及措施
一、液化定义
物质由气态变为液态的过程叫做液化。
气态物质液化时所需能量要远大于气态变成固态所需能量,这是因为液态分子之间的空隙比固态分子之间的空隙要大,液态分子之间的相互作用力也比固态的少。
所以,要使物质由气态变为液态,需要克服分子之间的引力做功,因此液化过程需要施加大量的外力。
二、液化方法
使气体液化的方法有降低温度和压缩体积两种。
1.降低温度(Cooling): 通过降低气体的温度,使其达到露点温度以下,气
体便会液化。
日常生活中,我们常常可以看到,当气温下降时,空气中的水蒸气会凝结成水滴,这就是液化现象。
2.压缩体积(Compression): 通过增加气体的压力,使其达到压力露点,也
可以使气体液化。
例如,液化石油气就是在常温下通过压缩体积的方法装入钢罐的。
三、实际应用
1.液化石油气:在常温下利用压缩体积的办法,把石油气液化装在钢罐里。
2.气体打火机:里面的丁烷、煤气罐里面的煤气,也是在常温下利用压缩体
积的办法使气体液化的。
3.低温技术:很多气体在常温下很容易被液化,对部分沸点较低的气体,如
乙醚,使用化学手段也可以使之液化。
在工业上,低温液化技术的应用十分广泛,如液化空气、液氧、液氮、液氢等都在各个领域发挥着重要的作用。
综上所述,液化是物质由气态变为液态的过程,可以通过降低温度和压缩体积两种方法实现。
液化在实际生产和生活中应用非常广泛,深入理解液化的原理和应用对推动科学技术的发展和人类社会的进步具有重要意义。
液化的概念

液化的概念液化是指将气体或固体转化为液体的过程。
液化是一种物理变化,它是由于温度和压力的变化,使分子之间的相互作用增强,分子运动减慢,从而使气体或固体的状态由气态或固态转变为液态。
液化是一种重要的技术手段,广泛应用于化学工业、医药、制冷、液化天然气等领域。
液化的过程中,气体或固体的分子之间的相互作用力增强,从而使其变成液体。
液化的条件是温度和压力同时升高。
在常温常压下,气体分子之间的距离较远,相互作用力较小,分子运动较快,气体呈现出气态;而在高压下,气体分子之间的距离缩小,相互作用力增强,分子运动减慢,气体呈现出液态。
液化的应用十分广泛,其中最重要的应用之一就是制冷。
液化气体可以通过蒸发吸收热量的方式来制冷。
制冷剂通常是液化气体,例如氨、氟利昂、丙烷等。
液化气体可以在低温下进行蒸发,从而带走周围的热量,使周围的物体变得更加凉爽。
制冷技术被广泛应用于空调、冰箱、冷库等领域。
液化还被广泛应用于化学工业。
在化学工业中,液化技术可以用于分离和纯化化学品。
例如,通过液化技术可以将空气中的氮气和氧气分离出来,从而得到高纯度的氧气和氮气。
此外,液化技术还可以用于制备高纯度的化学品,例如液氮、液氧等。
液化技术还被广泛应用于制备液化天然气。
液化天然气是一种清洁、高效的能源,可以替代传统的化石燃料。
液化天然气是通过将天然气液化后运输而来的。
液化天然气可以在低温下储存和运输,从而使其更加安全和高效。
液化天然气被广泛应用于发电、工业和交通等领域。
总之,液化是一种重要的物理变化,它可以将气体或固体转化为液体,从而带来许多重要的应用。
液化技术被广泛应用于化学工业、医药、制冷、液化天然气等领域,是现代工业发展不可或缺的一部分。
液化是什么意思

液化是什么意思
液化是指物质由气态转变为液态的过程叫做液化。
液化是放热过程。
气体液化后体积会变成原来的几千分之一,同时放出大量的热,不同的气体具有不同温度和压强的液化临界点,因此加压的同时必须冷却以吸收热。
实现液化的方式
实现液化有两种手段,一是降低温度,二是压缩体积。
有的气体如氨、二氧化碳临界点较高,在常温下加压就可以变成液体,而另外一些气体如氢、氮的临界点很低,在加压的同时必须进行深度冷却。
现实中的液化实例
(1)被100℃的水蒸气烫伤比100℃的开水烫伤往往要严重得多——水蒸气液化时要放出大量的热;
(2)冬天往手上哈气——口腔哈出的水蒸气液化放热,让手变暖;(3)用水壶烧水时壶口上的白气——水蒸气液化成的小水滴。
液化在现实生活中的应用
相对于气体,液化可减小体积(体积是气体体积的1/1000),便于贮存和运输。
易于液化的气体:氨气(NH3),氯气(Cl2),三氧化硫(SO3)等。
氢、氦等气体的液化对现代科学技术的发展具有重要意义,例如液态氢和氧是现代火箭、喷气发动机常用的高能燃料和助燃剂,液态氧还应用于爆破工程。
空气的液化可用于使空气的各种组成成分分离的技
术中。
液化的名词解释

液化的名词解释
液化是物质从气体或固体状态转变为液体状态的过程。
当物质受到足够的压力或降低温度时,其分子间的相互作用会增强,导致其分子运动减慢并形成液体。
液化过程中,物质的体积通常会明显减小,因为液体分子之间的距离比气体分子之间的距离近。
在液化过程中,物质的密度会大幅增加,使其更加紧凑。
液化在许多领域具有重要的应用。
其中最常见的应用是液化天然气(LNG)的生产和储存。
天然气在液化后,体积减小了约600倍,便于储存和运输。
液化天然气在能源领域具有重要作用,用于供应燃气燃料和发电。
液化还广泛应用于化学工业。
例如,一些化学品在液化状态下更容易进行储存和输送,同时也有助于控制反应的温度和速率。
此外,某些医药和食品行业也使用液化技术,以便更好地控制产品的质量和稳定性。
液化还在科学研究中发挥重要作用。
例如,液态氮常被用于制冷实验室设备和超导材料的研究。
液化氦则常被用于制冷强磁场设备和核磁共振成像(MRI)系统。
这些液化气体的特性使得科学家能够在低温下进行更多的实验,以探索物质的性质和行为。
总之,液化是将物质从气体或固体状态转变为液体状态的过程。
液化技术在能源、化学工业和科学研究等领域都有重要的应用,为人们提供了更多的便利和探索的
机会。
生活中液化的例子

生活中液化的例子
液化是指物质从气体状态转变为液体状态的过程。
在生活中,我们可以观察到很多液化的例子。
以下是一些常见的例子:
1.水的液化:当水蒸气遇冷遇到低温的表面,或者当水汽遇冷凝
结成液滴,这就是水的液化过程。
例如,窗户上出现的露水就
是水蒸气在遇冷时液化的结果。
2.空气中的液化:空气中的水汽在遇冷时可以凝结成水滴,形成
云、雨、雪等形式,这也是液化的过程。
3.液化石油气(液化气):液化石油气(LPG)是一种将天然气或
石油气在适当条件下通过压缩或冷却变成液体的燃料。
这种液
体形式方便储存和运输,用于家庭燃气、烹饪和取暖等。
4.液化天然气(LNG):天然气在极低温度下(通常为零下162
摄氏度)可以液化成为液化天然气。
LNG是一种高效的能源储
存和运输方式,广泛应用于天然气工业。
5.汽车制冷剂:汽车制冷系统中使用的制冷剂,例如氟利昂气体,
可以在空调系统中液化和蒸发,以调节车内温度。
这些例子展示了液化在不同条件下发生的情况,从而在生活中广泛应用。
5.3液化

-5-
• 演示:用注射器压缩乙醚气体使其液化。 实验中使用了什么方法使气体液化呢
液化的第二种方法:压缩体积。
• 液化两种方法: • (1)降低温度 • (2)压缩体积
-6-
液化的实际应用
液氢箱
液氧箱
气体打火机
液化石油气 火箭
-7-
思考: 为什么被水蒸气的烫伤比相同温度的开水的烫 伤更严重? 结论:液化放热 补充:由于液化放热,因此被水蒸气的 烫伤比相同温度的开水的烫伤更严重。
3
液化
-2-
二、液化及其特点:
1.液化的定义:
物理学中,把物质由气态变为液态的现象叫做液化. 你能解释以下几种生活中常见的液化现象吗?
都是热的水蒸气遇冷的环境而液化成小水珠
-3-
你知道液化现象产生的条件吗?
结论:所有气体在温度降到足够低时,都可以液化。
-4-
• 你能解释以下几种生活中常见的液化现象 吗? 【总结】都是热 的水蒸气遇冷的 环境而液化成小 水珠。
-8-
电冰箱工作原理
思考:电冰箱工作时,其背面为什化吸热、液化放热规律的应用?
-9-
小结
液态
蒸发 汽化 (吸热) 沸腾
降温 (放热)液化 加压
气态
-10-
【反馈练习】
汽化 它有两种方式, • 1.物质从液体变为气态叫______, 蒸发 和______ 沸腾 ;在任何温度下都能发生 分别为______ 蒸发 ,它具有_______ 制冷 作用;物质 的汽化现象叫______ 液化 ,它有两种方法: 由气态变为液态叫______ 压缩体积 和__________ 降低温度 。 _________ • 2.深秋的夜晚,窗户玻璃上有水珠生成,为什么?
液化的概述和方法

液化的概述和方法
一、液化的概述
1、定义:物质从气态变为液态的过程叫液化。
2、特点:液化放热。
3、液化方法:降低温度,压缩体积。
二、液化的例题
生活中我们常看到“白气”,下列有关“白气”形成的说法中正确的是()
A. 文艺演出时舞台上经常施放“白气”,这是干冰在常温下的升华现象
B. 夏天从冰箱取出的冰棍周围冒“白气”,这是空气中水蒸气的凝华现象
C. 深秋清晨的河面上经常出现“白气”,这是河面上水蒸气的汽化现象
D. 冬天水烧开后壶嘴处喷出“白气”,这是壶嘴喷出水蒸气的液化现象
答案:D
解析:干冰升华过程中变成二氧化碳气体,二氧化碳气体是看不见的,不会形成“白气”;舞台上施放的“白气”的正确解释是干冰升华过程中从周围吸收大量的热量,空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴,A 项错。
冰棍周围冒的“白气”是空气中的水蒸气遇冷液化成的小水滴,B 项错。
河面上的水蒸气在深秋清晨温度降低时发生液化形成小水滴,出现“白气”,所以 C 项错。
壶中水蒸气温度较高,喷到温度较低的空气中会发生液化现象,形成“白气”,D 项正确。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
雾:空气中的水蒸气遇冷,液化变成了小水珠。
露:空气中的水蒸气遇冷,液化变成了小水珠。
2、液化方法
提问:由这些现象中我们可以看出:在什么条件下气体才能液化呢?
提问:由此可见,我们可以通过什么方法使气体液化?
方法:降低温度
学生分析现象(补充)
夜晚温度降低,空气中的水蒸气遇冷,变成了小水珠。
演示实验
a实验装置:
乙醚、针筒、橡皮塞、热水、
b实验材料:,针筒内装有少量乙醚液体,我们怎样让乙醚变为气体?
加热水使之汽化为乙醚蒸气。
怎样压缩体积?
c要求学生观察实验现象:
d实验(2-3次)
提问:你看到了什么现象?
在你看来里面可能发生了什么?
从这个实验中我们可以得到了什么?
压缩体积
提问:这种方法较普遍地应用于生活中,你能不能举出一些例子呢?
[投影]讨论:被100℃的水蒸气烫伤和被100℃的水烫伤哪个更严重,为什么?
(教师与各组学生交流)
在学生回答的基础上总结:水蒸气液化为水时,还要放出大量的热。
汽化吸热、液化放热规律应用也比较广泛,例如高科技领域的卫星热管温控技术也是采用这种原理,使卫星两端的温度趋于平衡。
那么不知大家有没有注意到电冰箱工作时,其侧面或背面会发热。
提问:这个问题说明了什么?
[投影]气体在温度降低到足够低时都可液化
水蒸气是这样,其他液体呢?
说明:除了水蒸气外,大量实验证明其它的气体在温度降低到足够低时都可液化。
提问:有些液体液化需要的温度非常低。如果采用降低温度的方法液化气体,这就意味着我们还要提供给物质一个它所需要的低温环境,这就有困难了。那么有没有更好的办法使一些气体在常温下液化呢?
发现有少量液体出现
学生举例、分析
教师活动
学生活动
3、气体液化放出热量
过渡:一般来说,气体通过降低温度或压缩体积的方法可以液化为液态,当然反过来物质也可以由液态变为气体,这个过程我们把它称之为汽化,汽化是放热过程还是吸热过程,反过来液化是什么样的过程?[边讲边投影]
…
液化(放热)
液态气态
汽化(吸热)
[投影]气体液化放出热量
(介绍应用于运载火箭中的液化现象(图4-31))(打火机、液化石油气)
应用这种方法有什么好处?
气体经液化后,体积减小1000倍左右,便于运输、贮存和使用
小组讨论……
小组汇报(畅所欲言)
学生回答(补充)
学生猜测:
压缩体积
学生回忆并回答:可以加热促进蒸发使汽化
学生回答:把针筒往里推
观察实验现象
学生畅所欲言……
教师活动
学生活动
一、创设意境,组织引入
图片1:我们晚上一般都要关上窗户睡觉,早上窗玻璃上出现一层水雾。这是怎么回事呢?
图片2:我们讲话时,口中透出“白气”。这又是怎么回事呢?
小结:这两个现象有什么共同点?
物质由气态变为液态的过程叫液化(凝结)
[投影]液化
二、互相交流,学习新知
1、液化现象:提问:通过刚才的分析,你能发现,在生活中还有哪些常见的液化现象?
学生分析现象(补充)
全体学生实践:呼气
(观察现象)
口中的水蒸气呼出后,遇到空气中的冷,变成了小水珠。
学生总结:都是气态变成液态,都遇冷了。
学生分析现象(补充)
雾、露、喝茶时的雾气、烧菜时锅上的热气等等。
学生回答(补充)
学生举例(畅所欲言)—分析
学生回答(可能遇冷等)
学生回答(可能是降低温度)
四、教学过程:
《、能用实例说明液化现象,确认气体液化时要向外放出热量;
2、能说出气体液化的两种方法:降低温度和压缩体积;
3、例举液化现象以及液化在实际中应用的事例。
二、教学重点:液化现象和液化方法;
教学难点:液化放热的实际应用
三、教学准备:
多媒体课件
实验准备:乙醚、橡皮塞、针筒、烧杯、培养皿等
教师活动
学生活动
提问:如果是这样,有个现象使我纳闷了!
[投影]讨论1:当水壶的水沸腾时,为什么靠近壶嘴的一段看不见“白气”,而在后面一段能够看见?
(教师与各个小组交流)
提问:为什么会有这种现象?
在学生回答的基础上总结:
靠近壶嘴的地方温度较高,壶嘴里冒出的水蒸气没能被液化,而在离壶嘴较远的地方温度足够低时,水蒸气遇冷液化成小水滴,我们就看到了。(说明水蒸气和液化得到的“小水滴”的区别)
[投影]1、根据所学内容以及课后的阅读材料分析讨论:电冰箱工作时,其侧面或背面为什么会发热?
电冰箱的冷冻室也是利用了这个原理。
(教师与各组进行交流)
三、想一想、做一做
[投影]作业:
1、收集生活种有关液化的例子,并作出解释。
2、完成作业本上相关内容的作业。
学生回答
学生讨论……
学生汇报(畅所欲言)
……