甲醇的扩散系数
甲醇物性数据

甲醇物性数据甲醇,也称为甲基醇,是一种无色、易挥发的液体,具有特殊的气味。
它是一种重要的有机溶剂和化工原料,在许多工业领域中有广泛的应用。
为了更好地了解甲醇的性质和特点,以下是一些甲醇的物性数据。
1. 份子式:CH3OH份子量:32.04 g/mol2. 外观:无色液体气味:特殊气味3. 密度:0.7918 g/cm³沸点:64.7 °C熔点:-97.6 °C4. 溶解性:- 在水中的溶解度:彻底可溶- 在有机溶剂中的溶解度:易溶于醚、醇、酮等有机溶剂5. 折射率:1.329(20 °C)6. 燃烧性质:- 燃烧方程式:2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O- 燃烧热:726 kJ/mol7. 蒸气压:- 20 °C时的蒸气压:13.02 kPa- 25 °C时的蒸气压:14.51 kPa8. 热性质:- 比热容:81.1 J/(mol·K)- 焓变:-238.6 kJ/mol9. 粘度:0.547 mPa·s(20 °C)10. 离子化性质:- 甲醇可以与强酸反应生成甲醇盐,如甲醇盐酸。
- 甲醇可以与碱反应生成甲醇盐,如甲醇钠。
11. 化学性质:- 甲醇可以被氧化剂氧气氧化为甲醛或者甲酸。
- 甲醇可以与酸催化剂反应生成甲醚。
以上是一些甲醇的物性数据,这些数据可以匡助我们更好地了解甲醇的性质和用途。
请注意,这些数据仅供参考,实际应用中可能会受到其他因素的影响。
在使用甲醇时,请务必遵循相关的安全操作规程,并根据具体需求进行适当的处理和操作。
甲醇物性数据

甲醇物性数据甲醇(化学式CH3OH),也被称为甲基醇或木精,是一种无色、易挥发的液体。
它是一种重要的有机溶剂和化工原料,在工业生产、医药、能源等领域都有广泛的应用。
为了更好地了解甲醇的物性数据,以下将详细介绍甲醇的常见物性参数。
1. 分子结构:甲醇的分子式为CH3OH,分子量为32.04 g/mol。
它由一个碳原子、四个氢原子和一个氧原子组成。
甲醇的分子结构使其具有一些特殊的物理和化学性质。
2. 密度:甲醇的密度是指单位体积内所含质量的大小。
在常温下,甲醇的密度约为0.7918 g/cm³。
这意味着在每立方厘米的甲醇中,含有大约0.7918克的质量。
3. 沸点和熔点:甲醇的沸点和熔点是其常见的物理性质之一。
甲醇的沸点约为64.7℃,熔点约为-97.6℃。
这意味着在常温下,甲醇呈液态状态,但在低于-97.6℃时会凝固为固体。
4. 折射率:甲醇的折射率是指光线在通过甲醇时的折射程度。
在常温下,甲醇的折射率约为1.328。
这意味着当光线通过甲醇时,其传播速度会减慢,并发生折射现象。
5. 摩尔体积:摩尔体积是指单位摩尔物质所占据的体积大小。
对于甲醇而言,其摩尔体积约为40.0 cm³/mol。
这意味着每摩尔的甲醇占据约40.0立方厘米的体积。
6. 热容:热容是指单位质量物质在温度变化时吸收或释放的热量大小。
甲醇的热容约为2.51 J/(g·K)。
这意味着每克甲醇在温度变化1开尔文时,吸收或释放约2.51焦耳的热量。
7. 溶解性:甲醇是一种极性溶剂,因此具有良好的溶解性。
它可以与许多有机物和无机物相溶。
例如,甲醇可以与水混合形成任意比例的溶液。
这种良好的溶解性使得甲醇在化学实验和工业生产中被广泛应用。
8. 燃烧性:甲醇是一种易燃液体。
它可以在空气中燃烧,产生二氧化碳和水。
甲醇的燃烧热为726 kJ/mol,燃烧时释放的能量可用于发电和供热。
9. 比热导率:比热导率是指单位时间内单位面积的热量传导量。
制甲醇合成操作问答 使用

1、甲醇催化反应过程有几个步骤?答:甲醇合成反应是一个多项催化的过程,共分五步:(1)扩散:CO、H2、CO2从气相混合物主体通过物理作用扩散到催化剂表面。
(2)吸附:气相混合物的各气体组分在催化剂活性表面进行化学吸附(3)化学反应:吸附态的高能活性H2与CO,在催化剂的表面发生化学反应,生成一系列中间化合物,最后生成高能活性甲醇分子(CH3OH)。
(4)解析:高能活性甲醇在催化剂表面发生解析,生成游离态甲醇。
(5)扩散:反应产物(CH3OH)自气体—催化剂界面扩散到气相中去。
2、影响甲醇反应的因素有哪些?答:影响甲醇反应的因素有①温度;②压力;③气体组成(包括氢碳比,惰性气含量等);④触媒活性;⑤空速。
3、我公司合成塔目前所用触媒型号是什么?装填量约为多少方?答:我公司合成塔目前使用的触媒型号均为南化院的XNC-98型;装填量约为100M3(还原后)。
还原前(待定)113M34、铜基触媒的主要成分是什么?答:氧化铜(CuO主催化剂)、氧化锌(ZuO助催化剂)和三氧化二铝(Al2O3载体)。
5、催化剂的活性在一定条件下,可用那些数据来衡量?答:反应速度常数、催化剂利用系数、转化率以及合成塔出口甲醇浓度。
6、如何判定铜基触媒还原结束?答:(1)累计出水量接近或达到理论出水量;(2)出水速率为零或小于0.2Kg/h;(3)合成塔进出口(H2+CO)浓度基本相等。
(4)增加氢含量,温度不再上涨,参照升温还原曲线判断还原结束7、合成塔汽包加磷酸三钠的目的是什么?答:为控制汽包内炉水的总溶固量及防止结垢,调节PH值。
8、汽包间歇排污的目的是什么?答:间歇排污的目的是排走汽包底部固体杂质、水垢,代表物SiO2。
9、汽包连续排污的目的目的是什么?答:连续排污的目的是除去锅炉液面上的悬浮物,排除富集的磷酸根离子,同时控制水碱度,PH值,氯离子含量。
防止液面附近水性质局部改变,引起汽水共沸。
10、E7003上安全阀及爆破片的作用是什么?答:E7003上安全阀及爆破片的作用是为了防止在E7003内漏情况下,大量合成气泄漏到循环水系统后造成循环水系统设备、管道超压或爆炸事故的发生或排放到回水系统威胁循环水系统安全。
甲醇物性数据

甲醇物性数据
甲醇是一种无色、易挥发的液体,化学式为CH3OH,也被称为甲基醇。
它是
最简单的醇类化合物,由甲烷氧化得到。
甲醇具有许多重要的工业应用,包括作为溶剂、燃料和化工原料等。
以下是甲醇的一些物性数据:
1. 份子量:3
2.04 g/mol
2. 密度:0.7918 g/cm³
3. 沸点:6
4.7 °C
4. 熔点:-97.6 °C
5. 折射率:1.3266
6. 相对介电常数:32.7
7. 蒸气压:13.02 kPa(20 °C)
8. 粘度:0.54 mPa·s(20 °C)
9. 热导率:0.20 W/(m·K)(20 °C)
10. 燃烧热:726 kJ/mol
甲醇的物理性质使其成为一种理想的工业溶剂。
它可以溶解许多有机和无机化
合物,因此在化学合成、表面涂层和清洁剂等领域得到广泛应用。
此外,甲醇还是一种重要的燃料,被用作替代汽油的清洁能源。
它可以作为汽车和燃料电池的燃料,减少对环境的污染。
甲醇的化学性质也很重要。
它可以被氧化成为甲醛和甲酸,是许多有机合成的
重要原料。
此外,甲醇还可以通过脱水反应制备乙烯和丙烯等重要化工原料。
需要注意的是,甲醇是一种有毒物质,对人体和环境有一定的危害。
在使用和储存甲醇时,应注意采取必要的安全措施,避免接触和吸入。
第七章分子扩散

• 1.斐克扩散
孔隙直径相对说来,大于气体分子平均自由 行程,即孔隙大、气体浓。
组分A在多孔介质内的分子扩散系数应采用 有效扩散系数。有效扩散系数计算式为:
DA,eff
DAB
(11 15)
DA,eff——有效扩散系数;DAB——双组分混合物的分子 扩散系数;ε—多孔介质的空隙率,即孔隙度;τ
——曲折因数,即曲折度。
2.压力扩散
• 压力扩散是混合物中存在压力梯度而引起的。
1.将双组分混合物装入两端封闭的圆管,并使圆 管绕垂直于其轴线的轴旋转,则轻组分向靠近 轴的管端(低压区)迁移;重组分向远离轴的管 端(高压区)迁移。
2.在深井中,两组分混合物中的轻组分向顶部迁 移,重组分向底部迁移。
3.混合气体在离心机中的分离操作就是依据压力 扩散原理。
基于勒奈特基于勒奈特琼斯势函数的分子碰撞积分琼斯势函数的分子碰撞积分fktfktabab见表见表111122abab分子间作用的能量分子间作用的能量ergerg勒奈特勒奈特琼斯势参数琼斯势参数是为了考虑分子之间的相互作用力而引入的一个参数当不考虑分子之间的相互作用力时势参数abab可按下列两式根据相应的纯物质的值计算
• 温度对固体的扩散系数有很大的影响。 两者的关系可用下式表示
Q
D D0e RT
(11 12)
式中 Q---扩散激活能;
D0---扩散常数,或称为频率因子; R ---气体常数。
在简单立方晶格内,自扩散系数可用下式表示:
DAA=a2ν/6
(11-13)
式中 DAA——自扩散系数,所谓自扩散是指纯
•
nA
A
rA
0
(11 28)
组分B的连续性方程
x
甲醇物性数据

甲醇物性数据甲醇是一种无色、易挥发的液体,化学式为CH3OH,分子量为32.04 g/mol。
它是一种常见的有机溶剂,也被广泛应用于化学工业和能源领域。
在进行相关研究和实验时,了解甲醇的物性数据非常重要。
以下是甲醇的常见物性数据:1. 密度:甲醇的密度随温度的变化而变化。
在常温下,甲醇的密度约为0.7918 g/cm³。
2. 沸点:甲醇的沸点为64.7°C。
这意味着在室温下,甲醇会迅速蒸发。
3. 熔点:甲醇的熔点为-97.6°C。
这意味着在低温下,甲醇会凝固成为固体。
4. 摩尔质量:甲醇的摩尔质量为32.04 g/mol。
这个值可以用来进行相关计算和实验设计。
5. 溶解度:甲醇是一种极性溶剂,可以溶解许多有机和无机物质。
在常温下,甲醇与水的溶解度为100%。
此外,甲醇还可以与醚类、酮类和酯类溶剂相混溶。
6. 热导率:甲醇的热导率为0.20 W/(m·K)。
这意味着甲醇在传导热量方面的性能较差。
7. 折射率:甲醇的折射率随波长的变化而变化。
在常见的可见光范围内,甲醇的折射率约为1.330。
8. 蒸汽压:甲醇的蒸汽压随温度的升高而增加。
在常温下,甲醇的蒸汽压约为13.02 kPa。
9. 粘度:甲醇的粘度随温度的变化而变化。
在常温下,甲醇的粘度约为0.548 cP。
10. 燃烧热:甲醇的燃烧热为726.0 kJ/mol。
这个值可以用来计算甲醇燃烧产生的能量。
以上是甲醇的一些常见物性数据。
这些数据对于甲醇的生产、储存和应用具有重要意义。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行实验测量和数据分析,以获得更准确的物性数据。
化工原理吸收题
六吸收浓度换算2.1甲醇15%(质量)的水溶液,其密度为970Kg/m3,试计算该溶液中甲醇的:(1)摩尔分率;(2)摩尔比;(3)质量比;(4)质量浓度;(5)摩尔浓度。
分子扩散2.2估算1atm及293K下氯化氢气体(HCl)在(1)空气,(2)水(极稀盐酸)中的扩散系数。
2.3一小管充以丙酮,液面距管口1.1cm,20℃空气以一定速度吹过管口,经5小时后液面下降到离管口2.05cm,大气压为750[mmHg],丙酮的蒸汽压为180[mmHg],丙酮液密度为7900[kg/m3],计算丙酮蒸汽在空气中的扩散系数。
2.4浅盘内盛水。
水深5mm,在1atm又298K下靠分子扩散逐渐蒸发到大气中。
假定传质阻力相当于3mm厚的静止气层,气层外的水蒸压可忽略,求蒸发完所需的时间。
2.5一填料塔在常压和295K下操作,用水除去含氨混合气体中的氨。
在塔内某处,氨在气相中的组成y a=5%(摩尔百分率)。
液相氨的平衡分压P=660Pa,物质通量N A=10-4[kmol/m2·S],气相扩散系数D G=0.24[cm2/s],求气膜的当量厚度。
相平衡与亨利定律2.6温度为10℃的常压空气与水接触,氧在空气中的体积百分率为21%,求达到平衡时氧在水中的最大浓度,(以[g/m3]、摩尔分率表示)及溶解度系数。
以[g/m3·atm]及[kmol/m3·Pa]表示。
2.7当系统服从亨利定律时,对同一温度和液相浓度,如果总压增大一倍则与之平衡的气相浓度(或分压)(A)Y增大一倍;(B)P增大一倍;(C)Y减小一倍;(D)P减小一倍。
2.825℃及1atm下,含CO220%,空气80%(体积%)的气体1m3,与1m3的清水在容积2m3的密闭容器中接触进行传质,试问气液达到平衡后,(1)CO2在水中的最终浓度及剩余气体的总压为多少?(2)刚开始接触时的总传质推动力ΔP,Δx各为多少?气液达到平衡时的总传质推动力又为多少?2.9在填料塔中用清水吸收气体中所含的丙酮蒸气,操作温度20℃,压力1atm。
甲醇物性数据
甲醇物性数据甲醇物性数据是指描述甲醇化学物质的各种性质和特征的数据集合。
甲醇,也称为甲基醇,是一种无色、易挥发的液体,具有特殊的物理和化学性质。
在工业和科学领域中,了解甲醇的物性数据对于设计和优化化工过程以及开发新产品非常重要。
以下是甲醇物性数据的一些常见内容:1. 物理性质:- 密度:甲醇的密度是指单位体积内所含质量的大小。
一般情况下,甲醇的密度约为0.79 g/cm³。
- 沸点:甲醇的沸点是指在标准大气压下,液态甲醇转变为气态的温度。
甲醇的沸点约为64.7°C。
- 熔点:甲醇的熔点是指在标准大气压下,固态甲醇转变为液态的温度。
甲醇的熔点约为-97.6°C。
- 折射率:甲醇的折射率是指光线通过甲醇时的折射程度。
甲醇的折射率随波长的变化而变化。
2. 化学性质:- 燃烧性质:甲醇是一种易燃物质,可以燃烧产生二氧化碳和水。
其燃烧热可以用于发电和供暖等应用。
- 溶解性:甲醇在水中具有良好的溶解性,可以与许多有机物和无机物形成溶液。
- 酸碱性:甲醇是一种中性物质,不具有酸碱性。
3. 热力学性质:- 热容:甲醇的热容是指单位质量或单位摩尔甲醇在温度变化下吸收或释放的热量。
热容可以用于计算温度变化下甲醇的能量转化。
- 热导率:甲醇的热导率是指单位时间内单位面积上的热量传递速率。
热导率可以用于计算甲醇在传热过程中的效率和速率。
- 热膨胀系数:甲醇的热膨胀系数是指单位温度变化下甲醇体积的相对变化率。
热膨胀系数可以用于计算甲醇在温度变化下的体积变化。
4. 其他性质:- 毒性:甲醇具有一定的毒性,过量摄入或接触甲醇可能对人体造成危害。
- 可燃性:甲醇是一种易燃物质,必须储存和处理时注意安全措施。
甲醇物性数据的准确性和完整性对于化工、制药、能源等行业的研究和应用至关重要。
这些数据可以通过实验测量、文献调研和计算模型等方法获取。
在实际应用中,甲醇物性数据可以用于设计反应器、优化生产工艺、计算热力学参数、评估环境影响等。
危险化学品技术说明书——甲醇、甲基叔丁基醚、二甲苯MSDS
环境危害:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。
灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
稳定性和反应性
稳定性:在常温常压下稳定
禁配物:酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。
泄漏
与应急
其他有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
废弃
处置
废弃处理方法:用焚烧法处置。
运输
信息
包装标志:易燃液体;有毒品
包装类别:Ⅱ
包装方法:小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
运输注意事项:本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运,装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
法规
信息
甲醇物性数据
甲醇物性数据甲醇(化学式:CH3OH),也被称为甲基醇或木醇,是一种无色、易挥发的液体。
它是一种重要的有机溶剂和工业原料,在化工、制药、塑料和化学品生产中广泛应用。
为了更好地了解甲醇的性质和特性,在这里提供了一些甲醇的物性数据。
1. 分子结构和化学性质:甲醇的分子式为CH3OH,分子量为32.04 g/mol。
它是一种单质有机化合物,由一种碳原子、四种氢原子和一个氧原子组成。
甲醇具有亲水性,可以与水形成可溶的混合物。
它是一种醇类化合物,可以发生醇的典型反应,如酯化、氧化等。
2. 物理性质:- 密度:甲醇的密度为0.7918 g/cm³。
- 沸点:甲醇的沸点为64.7℃。
- 熔点:甲醇的熔点为-97.6℃。
- 折射率:甲醇的折射率为1.329。
- 蒸汽压:甲醇的蒸汽压随温度的升高而增加。
3. 热物性:- 燃烧热:甲醇的燃烧热为726.0 kJ/mol。
- 热导率:甲醇的热导率为0.204 W/(m·K)。
- 比热容:甲醇的比热容为2.51 J/(g·K)。
4. 化学反应:- 氧化反应:甲醇可以被氧化成甲醛(HCHO)或甲酸(HCOOH),其中甲醛是甲醇的主要氧化产物。
- 酯化反应:甲醇可以与酸酐反应生成酯类化合物,如乙酸甲酯。
- 脱水反应:甲醇可以通过脱水反应生成甲烷(CH4)和水。
5. 安全性:- 燃烧性:甲醇是易燃液体,具有较低的闪点和爆炸极限。
在操作和储存甲醇时,应注意防火和通风安全。
- 毒性:甲醇具有一定的毒性,对皮肤和眼睛有刺激作用,长期接触或吸入高浓度的甲醇蒸汽可能对健康造成危害。
以上是关于甲醇物性数据的详细描述。
这些数据可以帮助科研人员、工程师和生产人员更好地了解甲醇的性质和特性,从而在相关领域的研究和应用中做出准确的决策和操作。
请在使用甲醇时务必遵循相关的安全操作规程,确保人身和环境的安全。
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甲醇的扩散系数
简介
甲醇是一种常见的有机化合物,化学式为CH3OH。
它是一种无色、易挥发的液体,具有较低的毒性和燃烧性。
甲醇广泛应用于化学工业、能源行业和医药领域等多个领域。
了解甲醇的扩散系数对于了解其在不同环境中的行为和应用具有重要意义。
甲醇的扩散过程
甲醇在气体、液体和固体中都能发生扩散。
扩散是指物质在其浓度梯度下自由移动的过程。
在气体中,甲醇分子由于热运动具有较高的动能,因此能够通过碰撞与周围气体分子交换位置,实现自由扩散。
在液体中,甲醇分子通过迁移和相互作用与周围分子发生碰撞,随机地进行扩散。
在固体中,甲醇也可以通过晶格的缺陷或裂隙进行扩散。
影响甲醇扩散系数的因素
甲醇的扩散系数受多种因素的影响,包括温度、浓度、介质类型和甲醇分子的物理化学性质等。
1.温度:温度对甲醇分子的热运动和碰撞频率有重要影响。
通常情况下,温度
升高会导致甲醇扩散速率增加。
2.浓度:浓度梯度是扩散的主要驱动力。
高浓度梯度会促进甲醇分子的扩散,
而低浓度梯度则会减缓扩散速率。
3.介质类型:不同介质中甲醇的扩散系数也有所差异。
例如,在不同溶剂中的
甲醇扩散速率可能不同。
4.甲醇分子的物理化学性质:甲醇的分子大小、形状、电荷分布和极性等特性
也会影响其在介质中的扩散行为。
实验测定甲醇扩散系数的方法
为了测定甲醇的扩散系数,科学家们开发了多种实验方法。
这些方法包括但不限于以下几种:
1.玻璃管扩散法:利用一段玻璃管将甲醇和另一种气体隔开,观察甲醇分子在
管内的扩散速率。
2.液体扩散法:将甲醇溶于液体中,在液体表面观察甲醇分子的扩散行为,并
通过测量扩散速率来计算扩散系数。
3.薄膜扩散法:将甲醇溶液涂覆在薄膜上,通过观察甲醇分子在薄膜上的扩散
行为来测定扩散系数。
4.蒸发法:通过测量甲醇溶液蒸发速率来计算扩散系数。
应用与意义
了解甲醇的扩散系数对很多领域具有重要意义。
1.化学工业:甲醇是合成许多有机化合物的重要原料,了解甲醇在催化剂中的
扩散性能有助于优化合成反应的条件。
2.能源行业:甲醇被广泛应用于燃料电池和替代能源等领域。
了解甲醇在气体
和液体中的扩散特性对于提高燃料电池效率和优化储存技术具有重要意义。
3.医药领域:甲醇作为药物的溶剂和递送载体,在药物输送和释放过程中的扩
散性能对于药效和安全性具有影响。
结论
甲醇的扩散是一个复杂而重要的过程,受多种因素的影响。
在不同环境下,了解甲醇的扩散系数对于优化应用的条件和提高效率具有重要意义。
通过实验方法可以测定甲醇的扩散系数,并在化工、能源和医药等领域应用。
进一步研究甲醇的扩散行为可以为相关领域的发展和创新提供指导和支持。