常见气体的粘度、密度值

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35摄氏度空气的密度和粘度

35摄氏度空气的密度和粘度

35摄氏度空气的密度和粘度摘要:一、引言二、35 摄氏度空气的密度1.空气密度的概念2.35 摄氏度空气密度的计算公式3.35 摄氏度空气密度的实验数据三、35 摄氏度空气的粘度1.空气粘度的概念2.35 摄氏度空气粘度的计算公式3.35 摄氏度空气粘度的实验数据四、35 摄氏度空气密度与粘度的关系1.密度与粘度的相互影响2.35 摄氏度空气密度与粘度的实验结果分析五、结论正文:一、引言空气的密度和粘度是两个重要的气象参数,它们对于分析和预测大气现象具有关键意义。

在本文中,我们将重点探讨35 摄氏度时空气的密度和粘度,并分析它们之间的关系。

二、35 摄氏度空气的密度1.空气密度的概念空气密度是指单位体积内空气的质量,通常用kg/m表示。

空气密度受到温度、压力、湿度等因素的影响。

2.35 摄氏度空气密度的计算公式根据理想气体状态方程,可以得到35 摄氏度空气密度的计算公式:ρ= P * M / (R * T)其中,ρ表示空气密度,P 表示大气压强,M 表示空气的平均分子量,R 表示气体常数,T 表示空气的绝对温度。

3.35 摄氏度空气密度的实验数据根据实验数据,35 摄氏度时空气的密度约为1.16 kg/m。

三、35 摄氏度空气的粘度1.空气粘度的概念空气粘度是指空气分子之间相互阻碍运动的程度,通常用动力粘度表示,单位为Pa·s。

空气粘度受到温度、压力、湿度等因素的影响。

2.35 摄氏度空气粘度的计算公式空气粘度与空气密度和温度有关,其计算公式为:μ= 1.48 * 10^-5 * ρ * T其中,μ表示空气粘度,ρ表示空气密度,T 表示空气的绝对温度。

3.35 摄氏度空气粘度的实验数据根据实验数据,35 摄氏度时空气的动力粘度约为1.48 * 10^-5 Pa·s。

四、35 摄氏度空气密度与粘度的关系1.密度与粘度的相互影响空气密度和粘度是相互影响的,一般来说,密度越大,粘度越大;密度越小,粘度越小。

co2粘度

co2粘度

CO2粘度概述CO2(二氧化碳)是一种常见的气体,在地球大气中广泛存在。

它是一种无色、无味、不可燃的气体,具有重要的环境和工业应用价值。

在本文中,我们将探讨CO2在液态状态下的粘度特性,以及其影响因素和应用领域。

CO2的物理性质CO2是一种分子式为CO2的化合物,由一个碳原子和两个氧原子组成。

它具有以下物理性质:•分子量:44.01 g/mol•沸点:-78.5 °C•密度(液态):1.98 g/cm³•熔点:-56.6 °C•蒸汽压力(常温下):5.73 atmCO2的粘度特性液态CO2的粘度当CO2被冷却到其沸点以下时,它会从气态转变为液态。

在液态状态下,CO2具有一定的粘度。

粘度是指流体内部分子间相互作用所导致的内摩擦阻力大小。

液态CO2的粘度取决于温度和压力。

一般来说,温度越低,粘度越高;压力越高,粘度也会增加。

对于CO2而言,其粘度随温度的降低而增加得相对较快。

CO2的动态粘度CO2的动态粘度是指在流动过程中液态CO2所表现出的粘性特征。

它是衡量流体内部分子运动阻力大小的重要参数。

CO2的动态粘度取决于温度、压力和剪切速率。

随着温度和剪切速率的升高,CO2的动态粘度会减小。

而在一定范围内,压力对CO2的动态粘度影响较小。

CO2与其他物质的混合物中的粘度CO2常常被用于制备混合气体或溶液,在这些混合物中,其粘度受到其他物质成分和浓度的影响。

例如,在CO2和水混合物中,随着CO2浓度增加,混合物的总体粘度也会增加。

这是由于水分子与CO2分子之间形成了氢键和范德华力等相互作用。

影响CO2粘度的因素除了温度、压力和剪切速率外,还有其他因素可以影响CO2的粘度。

成分和浓度CO2与其他物质的混合物中,成分和浓度的变化会显著影响混合物的粘度。

不同成分之间的相互作用力和分子间距离等因素都将对粘度产生影响。

温度温度是决定CO2粘度的重要因素之一。

随着温度降低,CO2的粘度增加。

氢气的粘度

氢气的粘度

氢气的粘度氢气是一种无色、无味、无毒的气体,它在自然界中广泛存在。

氢气的分子量很小,仅为 2.016 g/mol,因此具有很低的密度。

在常温下,氢气的密度约为0.0899 g/L,比空气轻约14倍。

由于其低密度,氢气具有较低的粘度。

粘度是流体的一种物理性质,用来描述流体阻力的大小。

粘度越大,流体阻力越大;粘度越小,流体阻力越小。

氢气的粘度非常小,远远小于其他常见气体和液体。

这是由于氢气分子之间的相互作用力较小,分子运动自由度较高。

在理想气体状态下,氢气的粘度可以通过气体动力学理论进行计算。

根据气体动力学理论,气体的粘度与温度、压力以及气体分子的质量有关。

对于氢气而言,由于其分子质量小,其分子之间的碰撞频率较高,从而导致氢气的粘度较小。

实际上,氢气的粘度还受到温度和压力的影响。

随着温度的升高,氢气分子的平均动能增加,分子速度增大,从而使得氢气的粘度减小。

而随着压力的增加,氢气分子之间的相互作用力增强,分子运动受到限制,从而使得氢气的粘度增加。

氢气的低粘度使其具有许多特殊的应用。

例如,在航空航天领域,由于氢气的低密度和低粘度,可以用作轻型推进剂,提供巨大的推力。

此外,氢气还可以用于制冷、气体分离和气体输送等领域。

然而,尽管氢气的粘度较低,但其仍然存在一定的粘滞效应。

在氢气通过管道或孔隙流动时,会产生一定的阻力,使得氢气的流速降低。

因此,在一些特定的工程应用中,需要考虑氢气的粘滞效应,以确保流体的稳定流动。

氢气是一种具有低粘度的气体。

其粘度的大小主要由温度、压力和分子质量等因素决定。

氢气的低粘度使其在一些特殊领域具有广泛的应用前景。

随着氢能技术的不断发展,对氢气粘度的研究和理解将对相关领域的发展起到重要作用。

常见物质密度及粘度表

常见物质密度及粘度表

高强度合金钢 ` 7.82 镍铜、镍镁、镍硅合金 8.85
轴承钢 7.81 镍铬合金 8.72
7铝青铜 7.80 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) 7.15
铍青铜 8.30 铸锌 6.86
3-1硅青铜 8.47 4-1铸造锌铝合金 6.90
1-3硅青铜 8.60 4-0.5铸造锌铝合金 6.75
Cr14、Cr17 7.70 MB3 1.79
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 7.85 MB5、MB6、MB7、MB15 1.80
1Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 锻铝 LD8 2.77
不锈钢 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 7.90 LD7、LD9、LD10 2.80
含钨18高速工具钢 8.70 超硬铝 2.85
0.5镉青铜 8.90 LT1特殊铝 2.75
0.5铬青铜 8.90 工业纯镁 1.74
19-2铝青铜 7.60 6-6-3铸锡青铜 8.82
9-4、10-3-1.5铝青铜 7.50 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 8.50
10-4-4铝青铜 7.46 纯镍、阳极镍、电真空镍 8.85
BA16-1.5 8.70 TC1、TC2 4.55
BA113-3 8.50 TC3、TC4 4.43
锻铝 LD2、LD30 2.70 TC7 4.40
LD4 2.65 TC8 4.48
LD5 2.75 TC9 4.52
防锈铝 LF2、LF43 2.68 TC10 4.53
38CrA铬钢 7.80 锰黄铜 8.50
铬、钒、镍、钼、锰、硅钢 7.85 7-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜 8.80

常见气体的粘度、密度值

常见气体的粘度、密度值

0.5镉青铜8.90 LT1特殊铝‎ 2.750.5铬青铜8.90 工业纯镁 1.7419-2铝青铜 7.60 6-6-3铸锡青铜8.829-4、10-3-1.5铝青铜 7.50 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜 8.5010-4-4铝青铜 7.46 纯镍、阳极镍、电真空镍8.85高强度合金钢‎ ` 7.82 镍铜、镍镁、镍硅合金 8.85轴承钢7.81 镍铬合金8.727铝青铜7.80 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) 7.15铍青铜8.30 铸锌 6.863-1硅青铜8.47 4-1铸造锌铝合‎金 6.901-3硅青铜8.60 4-0.5铸造锌铝合‎金 6.751铍青铜8.80 铅和铅锑合金‎11.371.5锰青铜8.80 铅阳极板 11.335锰青铜8.60 4-4-2.5 锡青铜 8.75金19.30 5铝青铜8.204-0.3、4-4-4锡青铜8.90 变形镁 MB1 1.76不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 、Cr17Ni‎2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 MB2、MB8 1.78Cr14、Cr17 7.70 MB3 1.790Cr18N‎i9、1Cr18N‎i9、1Cr18N‎i9Ti、2Cr18N‎i9 7.85 MB5、MB6、MB7、MB15 1.801Cr18N‎i11Si4‎A1Ti 7.52 锻铝LD8 2.77不锈钢1Crl8N‎illNb、Cr23Ni‎18 7.90 LD7、LD9、LD10 2.802Cr13N‎i4Mn9 8.50 钛合金TA4、TA5、TC6 4.453Cr13N‎i7Si2 8.00 TA6 4.40白铜B5、B19、B30、BMn40-1.5 8.90 TA7、TC5 4.46BMn3-12 8.40 TA8 4.56BZN15-20 8.60 TB1、TB2 4.89BA16-1.5 8.70 TC1、TC2 4.55BA113-3 8.50 TC3、TC4 4.43锻铝LD2、LD30 2.70 TC7 4.40LD4 2.65 TC8 4.48LD5 2.75 TC9 4.52防锈铝LF2、LF43 2.68 TC10 4.53LF3 2.67 硬铝LY1、LY2、LY4、LY6 2.76LF5、LF10、LF11 2.65 LY3 2.73LF6 2.64 LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 2.80LF21 2.73 LY9、LY12 2.78LY16、LY17 2.84上一篇:常见液体的粘‎度、密度值下一篇:国产质量流量‎计基本参数目录简介方法分类分离方法1.气体扩散法2.电磁分离法3.热扩散法4.质量扩散法5.离心法6.精馏法7.化学交换法8.电解法9.光化学法参考书目展开简介方法分类分离方法1.气体扩散法2.电磁分离法3.热扩散法4.质量扩散法5.离心法6.精馏法7.化学交换法8.电解法9.光化学法参考书目展开编辑本段简介同位素分离i‎s otope‎separa‎t ion同位素分离(一)将某元素的一‎种或多种同位素与该元素的其‎他同位素分离‎或富集的过程‎。

35摄氏度空气的密度和粘度

35摄氏度空气的密度和粘度

35摄氏度空气的密度和粘度在温度和气体物性之间的关系中,气体的密度和粘度是两个重要的物性参数。

虽然您提到的35摄氏度不在标准气象条件下(20摄氏度和1大气压),但我们可以通过一些基本的估算来得出在这个温度下的空气密度和粘度。

空气的密度:空气的密度是指单位体积内的气体质量。

在温度为35摄氏度(308.15K)下,如果我们假设空气为干燥空气,即没有水蒸气的影响,可以使用理想气体状态方程来估算空气的密度。

理想气体状态方程:\[PV = nRT\]其中,\(P\) 是压力,\(V\) 是体积,\(n\) 是气体的摩尔数,\(R\) 是气体常数,\(T\) 是温度(开尔文)。

在常压下,标准气体常数为 \(R = 287 \, \text{J/(kg} \cdot \text{K)}\)。

假设气体的摩尔质量为28.97 g/mol,这是空气的平均摩尔质量。

通过理想气体状态方程,我们可以求得空气的密度为:\[\rho = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M}{V} = \frac{P \cdot M}{RT}\]其中,\(m\) 是质量,\(M\) 是摩尔质量,\(V\) 是体积,\(P\) 是压力,\(R\) 是气体常数,\(T\) 是温度。

代入数值(在35摄氏度下,将温度转换为开尔文:308.15K),以及 \(P = 101325 \, \text{Pa}\),我们得到空气的密度约为\(1.134 \, \text{kg/m}^3\)。

空气的粘度:空气的粘度是指流体内摩擦力产生的阻力。

空气粘度的计算比较复杂,通常需要利用经验公式或专业气体物性数据库中的数据。

在35摄氏度下,可以估算空气的粘度大约在 \(0.0000185 \, \text{Pa} \cdot \text{s}\) 左右。

请注意,这些数值是估算值,实际情况可能因气体的组成、压力等因素而有所不同。

对于更精确的数值,可以查阅相关气体物性数据或使用专业计算工具。

常见气体的粘度、密度值

常见气体的粘度、密度值

含钨9高速工具钢8.30 工业纯钛(TA1、TA2、TA3) 4.50含钨18高速工具钢8.70 超硬铝 2.850.5镉青铜8.90 LT1特殊铝 2.750.5铬青铜8.90 工业纯镁 1.7419-2铝青铜7.60 6-6-3铸锡青铜8.829-4、10-3-1.5铝青铜7.50 硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜8.5010-4-4铝青铜7.46 纯镍、阳极镍、电真空镍8.85高强度合金钢` 7.82 镍铜、镍镁、镍硅合金8.85轴承钢7.81 镍铬合金8.727铝青铜7.80 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3)7.15铍青铜8.30 铸锌 6.863-1硅青铜8.47 4-1铸造锌铝合金 6.901-3硅青铜8.60 4-0.5铸造锌铝合金 6.751铍青铜8.80 铅和铅锑合金11.371.5锰青铜8.80 铅阳极板11.335锰青铜8.60 4-4-2.5 锡青铜8.75金19.30 5铝青铜8.204-0.3、4-4-4锡青铜8.90 变形镁MB1 1.76不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 MB 2、MB8 1.78Cr14、Cr17 7.70 MB3 1.790Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 7.85 MB5、MB6、MB7、MB15 1.801Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 锻铝LD8 2.77不锈钢1Crl8NillNb、Cr23Ni18 7.90 LD7、LD9、LD10 2.802Cr13Ni4Mn9 8.50 钛合金TA4、TA5、TC6 4.453Cr13Ni7Si2 8.00 TA6 4.40白铜B5、B19、B30、BMn40-1.5 8.90 TA7、TC5 4.46BMn3-12 8.40 TA8 4.56BZN15-20 8.60 TB1、TB2 4.89BA16-1.5 8.70 TC1、TC2 4.55BA113-3 8.50 TC3、TC4 4.43锻铝LD2、LD30 2.70 TC7 4.40LD4 2.65 TC8 4.48LD5 2.75 TC9 4.52防锈铝LF2、LF43 2.68 TC10 4.53LF3 2.67 硬铝LY1、LY2、LY4、LY6 2.76LF5、LF10、LF11 2.65 LY3 2.73LF6 2.64 LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 2.80LF21 2.73 LY9、LY12 2.78LY16、LY17 2.84上一篇:常见液体的粘度、密度值下一篇:国产质量流量计基本参数目录简介方法分类分离方法1.气体扩散法2.电磁分离法3.热扩散法4.质量扩散法5.离心法6.精馏法7.化学交换法8.电解法9.光化学法参考书目展开简介方法分类分离方法1.气体扩散法2.电磁分离法3.热扩散法4.质量扩散法5.离心法6.精馏法7.化学交换法8.电解法9.光化学法参考书目展开同位素分离isotope separation同位素分离(一)将某元素的一种或多种同位素与该元素的其他同位素分离或富集的过程。

气体密度表

气体密度表

010-51292072
北京永德自控科技发展有限公司
饱和蒸汽密度表:
绝对压力 饱 和 蒸 汽 饱 和 蒸 汽 绝对压力 饱 和 蒸 汽 饱 和 蒸 汽
温度 密度
温度 密度
Mpa

Kg/m3
Mpa

Kg/m3
0.1
99.7
0.5883
1.4
195
7.1038
0.2
120.1
1.1288
1.5
198.3
4.1616
2.1
214.8
10.535
0.9
174.3
4.6544
2.2
217.2
11.028
1.0
179.9
5.1451
2.3
219.5
11.521
1.1
184.1
5.6367
2.4
221.8
12.016
1.2
187.9
6.125
2.5
223.9
12.511
1.3
191.6
6.6143
010-51292072
表 FA2 空气的物理性质(标准大气压)
温度 密度
动力粘度
运动粘度
比热比
℃T/
-40 -20 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 1000
ρ ㎏/ /m3
1.514 1.395 1.292 1.269 1.247 1.225 1.204 1.184 1.165 1.127 1.109 1.060 1.029 0.9996 0.9721 0.9461 0.7461 0.6159 0.5243 0.4565 0.2772
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高强度合金钢 ` 7.82 镍铜、镍镁、镍硅合金 8.85轴承钢 7.81 镍铬合金 8.727铝青铜 7.80 锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) 7.15铍青铜 8.30 铸锌 6.863-1硅青铜 8.47 4-1铸造锌铝合金 6.901-3硅青铜 8.60 4-0.5铸造锌铝合金 6.751铍青铜 8.80 铅和铅锑合金 11.371.5锰青铜 8.80 铅阳极板 11.335锰青铜 8.60 4-4-2.5 锡青铜 8.75金 19.30 5铝青铜 8.204-0.3、4-4-4锡青铜 8.90 变形镁 MB1 1.76不锈钢 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 MB2、MB8 1.78Cr14、Cr17 7.70 MB3 1.790Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 7.85 MB5、MB6、MB7、MB15 1.801Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 锻铝 LD8 2.77不锈钢 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 7.90 LD7、LD9、LD10 2.802Cr13Ni4Mn9 8.50 钛合金 TA4、TA5、TC6 4.453Cr13Ni7Si2 8.00 TA6 4.40白铜 B5、B19、B30、BMn40-1.5 8.90 TA7、TC5 4.46BMn3-12 8.40 TA8 4.56BZN15-20 8.60 TB1、TB2 4.89BA16-1.5 8.70 TC1、TC2 4.55BA113-3 8.50 TC3、TC4 4.43锻铝 LD2、LD30 2.70 TC7 4.40LD4 2.65 TC8 4.48LD5 2.75 TC9 4.52防锈铝 LF2、LF43 2.68 TC10 4.53LF3 2.67 硬铝 LY1、LY2、LY4、LY6 2.76LF5、LF10、LF11 2.65 LY3 2.73LF6 2.64 LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 2.80LF21 2.73 LY9、LY12 2.78LY16、LY17 2.84上一篇:常见液体的粘度、密度值下一篇:国产质量流量计基本参数目录简介方法分类分离方法1.气体扩散法2.电磁分离法3.热扩散法4.质量扩散法5.离心法6.精馏法7.化学交换法8.电解法9.光化学法参考书目展开简介方法分类分离方法1.气体扩散法2.电磁分离法3.热扩散法4.质量扩散法5.离心法6.精馏法7.化学交换法8.电解法9.光化学法参考书目展开编辑本段简介同位素分离isotope separation同位素分离(一)将某元素的一种或多种同位素与该元素的其他同位素分离或富集的过程。

同位素的发现依赖于同位素分离的实现。

直至20世纪30年代初,同位素分离的目的主要是为了分析、研究元素的同位素组成。

1931年发现重氢后,建立了重水生产工厂。

在H.C.尤里提出同位素化学交换的理论后,建立了各种化学交换法分离同位素的装置。

40年代以来,由于核工业的需要,同位素分离技术得以长足发展。

铀235、重水、锂6、硼 10以吨量级生产,并建立了大规模分离同位素过程的级联理论。

碳13、氮 15、氧18、硫34等以千克量生产,主要作示踪原子。

编辑本段方法分类各种分离混合物的方法均可用来分离同位素,根据分离原理可以同位素分离(二)分为五大类:根据分离过程,各种方法可分类如下:对于统计的分离过程,单级分离系数α0偏离1的程度是衡量分离效率的标准。

对于二元同位素混合物,要分离的同位素浓度为N(摩尔分数),一次单元分离操作后分离为两部分(1和2)后,分离系数定义为:几种元素同位素的各种分离方法的α0值见表。

同位素分离为使同位素有效分离,须将单级分离操作串联,以实现多级过程。

为缩短平衡时间,降低能耗,建立了同位素分离的级联理论。

编辑本段分离方法气体扩散法又称孔膜扩散法。

根据同位素分子通过孔膜(孔径约0.01~0.03微米)扩同位素分离(三)散速度的不同来分离同位素。

结果,轻同位素富集在隔膜一侧,重组分富集在隔膜的另一侧。

扩散法是分离铀 235的主要方法,以六氟化铀为原料,分离系数α=1.0043,由几千个级组成级联以生产浓缩铀。

(见铀同位素分离)电磁分离法它的工作原理与质谱法相类似。

经第一次分离即可得到高富集的同位素,但产量很小,早期曾用于生产浓缩铀,后来主要用于生产克量级的重同位素,供科研使用。

热扩散法当组成均匀的气体或液体混合物中有温度梯度时,轻组分将富集在热区而重组分将富集在冷区,这就是热扩散效应。

热扩散法就是根据这一效应发展起来的。

常用的装置为热扩散柱,其工作原理如图所示。

将欲分离的同位素混合物放在两个垂直的同心圆管中间,内管加热,外壁冷却。

由于热扩散效应,轻组分在热壁表面附近富集,重组分在冷壁表面富集,同时内壁附近气体受热上升,外管内壁附近气体因冷却下降。

由于热对流的结果,富集了的轻组分气体和重组分气体经多次逆流接触,使得简单热扩散效应效果倍增。

热扩散柱结构简单,操作方便,应用范围广泛,是实验室中分离轻同位素的主要手段。

质量扩散法根据同位素混合物的不同组分在第三种气体(称为分离剂)中扩同位素分离(四)散速度的不同来分离同位素。

单级分离效率甚低。

为得到高效分离,必须采用级联式质量扩散柱。

此法适用于小规模的中等原子量元素的同位素分离。

离心法根据质量不同的气体分子在离心场中的平衡分布不同来分离同位素。

离心法的分离系数与绝对质量差有关,因此该法对分离重同位素(特别是铀235)有利。

离心法单级分离系数高,最高可达1.5~2,因此,生产浓缩铀 235需要级数少。

台离心机处理物料量小,需要大量离心机并联工作。

由于超速离心技术的发展,离心法分离铀同位素可与扩散法竞争,并已建立了中间工厂。

精馏法元素各同位素及其化合物的蒸气压有差别,可以用精馏法分离同位素。

精馏的分离系数等于被分离二组分纯蒸气压之比,并且随温度的降低和分子量的减少而增加。

由于精馏法的工艺成熟、方法简单可靠,一些轻同位素多用此法来生产,如用低温精馏一氧化碳、一氧化氮、三氯化硼来生产碳13、氧18、氮15、硼10等同位素。

工业上也曾用水的精馏来生产吨量级的重水。

精馏法已用于将双温法生产的浓度约15%的重水富集到高于99.8%。

化学交换法同位素化学交换法是分离轻同位素的一种特殊方法。

它是基于在同位素化学交换反应中,同位素在各反应分子间的分布不是等几率的。

工业上大量生产重水,就是利用硫化氢和水之间的同位素交换反应。

由于轻元素同位素分子间的零点能相差大,交换反应的分离系数大,而且交换过程在热力学平衡条件下进行,能量消耗小。

因此,化学交换法在轻同位素生产中占重要地位。

一些重要的同位素如氘、氮15、硼10、锂 6都用此法生产。

电解法根据一元素的各同位素在电极上析出速度的不同来分离同位素。

电解水时,氢同位素氕和氘的分离系数在 3~12之间。

电解分离系数受电极材料、电极表面状况、电流密度和温度等因素的影响。

工业上最初生产重水就是用电解法。

氢以外其他元素的同位素在电解时分离系数都接近1,因此用电解法生产的实用价值不大。

光化学法由于同位素核质量的不同,使原子或分子的能级发生变化,从而引起原子或分子光谱的谱线位移。

光化学法就是利用同位素分子在吸收光谱上的这种差异,用一定频率的光去激发同位素混合物中的一个组分,而不激发其他组分,然后利用处于激发态的组分和未激发组分在物理或化学性质上的不同,在激发态原子或分子能量未转移之前,采用适当的方法把它们分离出来。

在激光出现以前,人们就利用光化学法分离汞同位素。

60年代激光出现以后,由于激光具有单色性、强度高和连续可调等特点,使激光同位素分离成为激光应用的一个重要领域,已在实验室范围内成功地分离了十几种同位素。

铀235的激光分离很受重视,无论原子法或分子法在实验室都已取得结果。

原子法是在高温下得到铀蒸气,再通过两步光激发使235U电离成235U+,然后用负电场将235U+和未电离的238U分离。

分子法是用惰性气体将气态UF6稀释后,经过超声绝热膨胀,使UF6的温度降至30~50K,从而得到良好的同位素谱线位移,再用激光将235UF6激发和电离,而与238UF6分离。

同位素分离此外还有喷嘴分离法、等离子体法、电泳法、分子蒸馏法、离子交换法、溶剂萃取法、气相色谱法、生物法等。

单位物质的量的气体所占的体积,用Vm表示。

气体分子间平均距离比分子直径大得多,因此,当气体的物质的量(粒子数)一定时,决定气体体积大小的主要因素是粒子间平均距离的大小、温度和压强。

温度越高,体积越大;压强越大,体积越小。

当温度和压强一定时,气体分子间的平均距离大小几乎是一个定值,故粒子数一定时,其体积是一定值。

在标准状况下,1mol任何气体所占的体积都约是22.4L。

(1)标准状况:指0℃、1.01×105Pa 的状态。

温度越高,体积越大;压强越大,体积越小。

故在非标准状况下,其值不一定就是“22.4L”。

(2)1mol气体在非标准状况下,其体积可能为22.4L,也可能不为22.4L。

(3)气体分子间的平均距离比分子的直径大得多,因而气体体积主要决定于分子间的平均距离。

在标准状况下,不同气体的分子间的平均距离几乎是相等的,所以任何气体在标准状况下气体摩尔体积都约是22.4L/mol。

(4)此概念应注意:①气态物质;②物质的量为1mol;③气体状态为0℃和1.01×105Pa(标准状况);④22.4L体积是近似值;⑤Vm的单位为L/mol 和m3/mol。

(5)适用对象:纯净气体与混合气体均可。

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