液态异戊烷密度
完整版环戊烷环异戊烷作发泡剂优缺点分析

环戊烷、环 /异戊烷作发泡剂优缺点分析
? 环戊烷、环/异戊烷作发泡剂优缺点分析
? 第三,发泡剂的蒸汽压不同,异戊烷的沸点较低,与环戊烷相比,温 度较低时,异戊烷还呈气态,因此对泡沫有一定的支撑作用,这样, 对泡沫的尺寸稳定性有很大的帮助。因此可提高泡沫的尺寸稳定性, 从而可相应地降低泡沫的稳定密度,就能达到客户满意的要求。故在 降低冰箱生产成本时建议采用环/异戊烷发泡,
温度达到50℃左右时烷作发泡剂优缺点分析
? 环戊烷、环/异戊烷物化性能对比
? 所以国内引进的所有用环戊烷作发剂的冰箱生产线,对模具都必须预 热到一定温度,发泡车间的环境温度较高也是这个原因。而要预热模 具,发泡车间要保持一定的温度都需要热源,这个能量也是需要一定 的制造成本,用环/异戊烷作发泡剂对发泡车间的环境温度及模具温 度的要求较用环戊烷作发泡剂的低,发泡过程对模具的预热和环温的 要求低,相对来说可以节约一部分能源,可以适当降低一定的成本。
环戊烷、环 /异戊烷作发泡剂优缺点分析
? 环戊烷、环/异戊烷物化性能对比
? 第二,蒸汽热导系数不同,CFC-11是0.008( 20℃)W.(m.k)-1,环 戊烷是0.010(20℃)/W.(m.k)-1,异戊烷是0.013(20℃)/W.(m.k)1,显然从蒸汽热导系数来看,环戊烷更接近CFC-11的蒸汽热导系数。 用作发泡剂的蒸汽热导系数是越小越好,因为发出的泡沫有部分发泡 剂残留在泡孔中,而留在泡孔中的发泡剂的蒸汽热导系数大小将直接 影响到硬质聚氨酯泡沫塑料的传热效果,残留在泡孔中的蒸汽热导系 数越小,泡沫制品的绝热效果越好,异戊烷的蒸汽导系数与环戊烷相 比,高出0.003(20℃)W.(m,k)-1。因此在形成泡沫K值较环戊烷泡沫 要差。但低温下泡沫的导热系数与环戊烷体系相当。
几种常用燃料的热值

表1 燃料低位发热量和热源设备的热效率广东LNG一期:液态密度456.5Kg/m3气态密度0.802Kg/Nm3低热值9474 Kcal/Nm3新疆广汇:液态密度(-162℃)486Kg/m3气态密度0.871Kg/m3低热值10127.5 Kcal/Nm3西气二线:低热值:36.65MJ/ Nm3 (8756kcal/Nm3)气态密度0.785kg/Nm3液态密度450.Kg/m3重油密度:~0.98Kg/升汽油密度:~0.72Kg/升 0#柴油密度 ~0.86Kg/升煤油0.8 Kg/升(随温度变)广东液化石油气气质如下:气态低热值25885Kcal/Nm3高热值28065Kcal/Nm3液态热值11013Kcal/Kg气相密度 2.351Kg/Nm3液相密度568.1Kg/m3(0℃)514.5Kg/m3(40℃)运动粘度 3.04×10-6m2/s(气态)露点 1.0℃(0.07MPa)爆炸极限(20℃)8.97%(爆炸上限)1.75%(爆炸下限)华白数87.04MJ/Nm3燃烧势44.45天然气主要组份(V%):甲烷(CH4):91.46%乙烷(C2H6): 4.74%丙烷(C3H8): 2.59%正丁烷(n-C4H10) 0.54%异丁烷(i-C4H10) 0.57%异戊烷(i-C5H12) 0.01%氮气(N2) 0.09%液态密度456.5Kg/m3气态密度0.802Kg/Nm3低热值9474 Kcal/Nm3高热值10466Kcal/Nm3爆炸极限(20℃)14.57%(爆炸上限)4.60%(爆炸下限)华白数55.64MJ/Nm3燃烧势41.23根据西气东输二线的气源资料,作为城市气源的天然气性质,具体如下:1、天然气组分(V%):甲烷(CH4)92.55%乙烷(C2H6) 3.96%丙烷(C3H8)0.34%正丁烷(n-C4H10)0.09%异丁烷(i-C4H10)0.12%异戊烷(i-C5H12)0.22%氮气(N2)0.84%二氧化碳(CO2) 1.89%2、热力性质:低热值:Q l =36.65MJ/ Nm3 (8756kcal/Nm3)高热值:Q h =40.60MJ/ Nm3 (9700 kcal/Nm3)爆炸极限(20℃)15.35%(爆炸上限)4.96%(爆炸下限)3、物理性质密度:0.785kg/Nm3比重:0.607(空气=1)分子量:17.53运动粘度:13.00×106 m2/s(计算值)4、互换性指标华白数:W = 52.11MJ/Nm3燃烧势:CP = 39.261、居民用气户籍人口的耗热指标取值为2850MJ/人.年,暂住人口的耗热指标为2700MJ/人.年。
戊烷

戊烷;正戊烷;碳五(C5)的理化性质及危险特性标识中文名:戊烷;正戊烷;碳五(C5)危险货物编号:31002英文名:n-PentaneUN编号:1265碳5主要用于生产石油树脂,用于橡胶.油漆.涂料.热熔胶. 油墨等行业.又称为戊烷。
戊烷正戊烷的比例模型戊烷,化学式C5H12,烷烃中的第五个成员。
戊烷有3种同分异构体:正戊烷(沸点36°C)、异戊烷(系统命名法为“2-甲基丁烷”,沸点28°C)和新戊烷(系统命名法为“2,2-二甲基丙烷”,沸点10°C),“戊烷”一词通常指正戊烷,即其直链异构体。
[编辑本段]正戊烷CAS No.:109-66-0分子式:C₅H₁₂分子结构:C原子以sp3杂化轨道成键、分子为非极性分子。
分子量:72.15理化特性主要成分:纯品外观与性状:无色液体,有微弱的薄荷香味。
熔点(℃):-129.8沸点(℃):36.1相对密度(水=1):0.63相对蒸气密度(空气=1):2.48饱和蒸气压(kPa):53.32(18.5℃)燃烧热(kJ/mol):3506.1临界温度(℃):196.4临界压力(MPa):3.37闪点(℃):-40引燃温度(℃):260爆炸上限%(V/V):9.8爆炸下限%(V/V):1.7溶解性:微溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。
主要用途:用作溶剂,制造人造冰、麻醉剂,合成戊醇、异戊烷等。
健康危害:高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态,甚至意识丧失。
慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。
可引起轻度皮炎。
燃爆危险:本品极度易燃。
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。
戊烷简介

碳五(C5H12)〔戊烷〕生产与市场分析2009·6一、碳五(C5H12)概述1、碳5的基本概念及分类:碳5,又称为戊烷,化学分子式C5H12,是烷烃中的第五个成员,微溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂,极度易燃。
戊烷有3种同分异构体:正戊烷(沸点36°C)、异戊烷(系统命名法为“2-甲基丁烷”,沸点28°C)和新戊烷(系统命名法为“2,2-二甲基丙烷”,沸点10°C),“戊烷”一词通常指正戊烷,即其直链异构体。
2、用途:主要用于生产石油树脂、用于橡胶、油漆、涂料、热熔胶、油墨人造冰、麻醉剂,合成戊醇等。
正戊烷:在三氯化铝存在下,经异构化可制备异戊烷;也用作萃取溶剂,聚苯乙烯理想的发泡剂,液态空气机的润滑剂;用于低温温度计,制人造冰,麻醉剂,以及合成戊醇等。
异戊烷:是提高"无铅化"汽油辛烷值的掺合剂。
也是生产异戊二烯的重要原料;经脱氢可制异戊烯和异戊二烯,经氯化和水解而成异戊醇,是有机合成的原料和溶剂。
新戊烷:用量较少,主要用于有机合成,生产精细化学品的中间体。
二、戊烷的简要生产工艺1、正戊烷的制法由石油裂解产物分离而得。
例如,在炼厂拔头油的碳五馏分中,主要含有正戊烷和异戊烷。
大庆原油的汽油馏分中,正戊烷约占8%;胜利原油的碳五馏分中,正戊烷约占3%,通过戊烷分离塔或分子筛分离,可得正戊烷和异戊烷。
南京栖霞山采用五塔精馏生产流程,制得发泡戊烷,不仅发泡率大(达到50%一60%),且稳定性好、沸点高、能耗小,大大提高了发泡戊烷的附加值。
这是国内第一套戊烷分离装置。
2、异戊烷的制法石油炼厂和石油化工厂的副产品。
在炼厂铂重整拔头油的碳五馏分中,含有异戊烷;在催化裂化汽油的碳五馏分中,也含有异戊烷(胜利原油中约含2%),工业级的异戊烷含杂质是沸点相近的烷烃、环烷不饱和烃及水分,其不饱和烃用浓硫酸洗涤除去;水分用无水氯化钙、五氧化二磷或金属钠等脱水剂脱,除工业生产可用分子筛脱水;最后再分馏精制,分馏液用高温活化的硅胶吸附柱除去微量的直链烃即得精制异戊烷产品。
正戊烷和异戊烷的低热值_概述说明以及解释

正戊烷和异戊烷的低热值概述说明以及解释1. 引言1.1 概述本文将重点讨论正戊烷和异戊烷的低热值,探究其基本特性、定义和计算方法,以及影响它们低热值的因素。
通过比较正戊烷和异戊烷的低热值差异,分析它们在不同领域的应用差异,并展望可能的潜在应用领域。
1.2 文章结构本文共包括5个主要部分。
首先,在引言部分对文章内容进行概述,并介绍本文的结构安排。
接下来是正戊烷和异戊烷的低热值介绍,其中包含各自基本特性、定义和计算方法,以及影响因素。
随后是对两者低热值进行比较,讨论相关性质对比、用途上的差异与影响因素解释,并进行潜在应用领域分析与展望。
最后,在结论部分总结了正戊烷和异戊烷低热值相关要点,并提出了对实际应用和进一步研究方向的建议。
1.3 目的本文旨在全面介绍正戊烷和异戊烷的低热值,深入探讨其定义和计算方法,并分析影响它们低热值的因素。
通过比较这两种化合物的低热值差异,期望能够揭示它们在不同用途上的差异与影响因素,并展望潜在应用领域。
最终,将总结作者观点并提出对实际应用和进一步研究方向的建议。
2. 正戊烷的低热值2.1 正戊烷的基本特性正戊烷(n-pentane)是由五个碳原子和十二个氢原子组成的有机化合物,化学式为C5H12。
它是一种无色、易挥发的液体,在常温下具有较低的密度和沸点。
正戊烷主要用作工业溶剂、汽油等产品的添加剂,也可用于制造塑料、橡胶、化妆品等。
2.2 低热值的定义和计算方法低热值表示单位质量或单位体积物质所释放或消耗的能量量。
对于正戊烷,其低热值指的是在完全氧化过程中所释放出的能量。
计算正戊烷的低热值通常使用标准生成焓变(ΔHf°)和反应平衡常数(Kc)。
具体计算方法如下:首先,根据反应方程式编写减压条件下正戊烷完全氧化反应方程:C5H12 + 8O2 →5CO2 + 6H2O然后,查找相关数据并计算标准生成焓变(ΔHf°):ΔHf°(C5H12)= 0 kJ/molΔHf°(CO2)= -393.5 kJ/molΔHf°(H2O)= -285.8 kJ/mol最后,根据热力学平衡计算反应平衡常数(Kc),并利用该常数计算低热值:Kc = (活化能系数对应的正戊烷和水蒸气浓度的乘积)/ (活化能系数对应的二氧化碳和氧气浓度的乘积)将Kc代入以下公式以计算低热值:低热值= ΔHf°(CO2)+ ΔHf°(H2O)- (ΔHf°(C5H12)+ RT ln Kc)其中,R是理想气体常量,T是温度。
几种常用燃料的热值

⼏种常⽤燃料的热值表1 燃料低位发热量和热源设备的热效率⼴东LNG⼀期:液态密度456.5Kg/m3⽓态密度0.802Kg/Nm3低热值9474 Kcal/Nm3新疆⼴汇:液态密度(-162℃)486Kg/m3⽓态密度0.871Kg/m3低热值10127.5 Kcal/Nm3西⽓⼆线:低热值:36.65MJ/ Nm3 (8756kcal/Nm3)⽓态密度0.785kg/Nm3液态密度450.Kg/m3重油密度:~0.98Kg/升汽油密度:~0.72Kg/升 0#柴油密度 ~0.86Kg/升煤油0.8 Kg/升(随温度变)⼴东液化⽯油⽓⽓质如下:⽓态低热值25885Kcal/Nm3⾼热值28065Kcal/Nm3液态热值11013Kcal/Kg⽓相密度 2.351Kg/Nm3液相密度568.1Kg/m3(0℃)514.5Kg/m3(40℃)运动粘度 3.04×10-6m2/s(⽓态)露点 1.0℃(0.07MPa)爆炸极限(20℃)8.97%(爆炸上限)1.75%(爆炸下限)华⽩数87.04MJ/Nm3燃烧势44.45天然⽓主要组份(V%):甲烷(CH4):91.46%⼄烷(C2H6): 4.74%丙烷(C3H8): 2.59%正丁烷(n-C4H10) 0.54%异丁烷(i-C4H10) 0.57%异戊烷(i-C5H12) 0.01%氮⽓(N2) 0.09%液态密度456.5Kg/m3⽓态密度0.802Kg/Nm3低热值9474 Kcal/Nm3⾼热值10466Kcal/Nm3爆炸极限(20℃)14.57%(爆炸上限)4.60%(爆炸下限)华⽩数55.64MJ/Nm3燃烧势41.23根据西⽓东输⼆线的⽓源资料,作为城市⽓源的天然⽓性质,具体如下:1、天然⽓组分(V%):甲烷(CH4)92.55%⼄烷(C2H6) 3.96%丙烷(C3H8)0.34%正丁烷(n-C4H10)0.09%异丁烷(i-C4H10)0.12%异戊烷(i-C5H12)0.22%氮⽓(N2)0.84%⼆氧化碳(CO2) 1.89%2、热⼒性质:低热值:Q l =36.65MJ/ Nm3 (8756kcal/Nm3)⾼热值:Q h =40.60MJ/ Nm3 (9700 kcal/Nm3)爆炸极限(20℃)15.35%(爆炸上限)4.96%(爆炸下限)3、物理性质密度:0.785kg/Nm3⽐重:0.607(空⽓=1)分⼦量:17.53运动粘度:13.00×106 m2/s(计算值)4、互换性指标华⽩数:W = 52.11MJ/Nm3燃烧势:CP = 39.261、居民⽤⽓户籍⼈⼝的耗热指标取值为2850MJ/⼈.年,暂住⼈⼝的耗热指标为2700MJ/⼈.年。
常见气体的粘度、密度值

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。
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液态异戊烷密度
引言
液态异戊烷(Isopentane)是一种有机化合物,化学式为C5H12。
它是烷烃的一种,由五个碳原子和十二个氢原子组成。
异戊烷具有无色、易挥发的液体,是一种常用的溶剂和制冷剂。
本文将探讨液态异戊烷的密度及其相关性质。
异戊烷的物理性质
异戊烷是一种无色、易挥发的液体。
它具有以下物理性质:
•分子量:72.15 g/mol
•沸点:28.2 °C
•密度:0.62 g/cm³
•折射率:1.356
•溶解度:与水混溶
本文主要关注液态异戊烷的密度。
密度的概念和测量方法
密度是物质单位体积的质量。
它通常用公式密度 = 质量 / 体积来表示,单位为
g/cm³或kg/m³。
测量液态异戊烷的密度可以采用以下方法之一:
1.浮标法:将一个已知质量的浮标放入容器中,倒入异戊烷,使浮标浸没至恰
好漂浮,根据浮标的质量和体积计算密度。
2.密度管法:使用一个密度管,将异戊烷注入密度管中,根据管内液体的质量
和容积计算密度。
3.比重瓶法:使用一个已知质量的比重瓶,将异戊烷倒入比重瓶中,根据比重
瓶的质量和容积计算密度。
异戊烷密度的实验测量
为了测量液态异戊烷的密度,可以采用密度管法。
以下是一种测量异戊烷密度的实验步骤:
1.准备一个干净的密度管,并将其称重,记录下质量。
2.使用滴管或注射器将异戊烷缓慢地注入密度管中,直到液面接近管口。
3.用纸巾或滤纸将密度管外表面擦干净,以去除外部液体。
4.将密度管放在天平上,记录下密度管及异戊烷的总质量。
5.用一个容器接住密度管底部的异戊烷,以防止溢出。
6.测量密度管的容积,可以通过测量密度管的长度和截面积计算得到。
7.根据实验数据计算异戊烷的密度,使用公式密度 = 质量 / 体积。
异戊烷密度的影响因素
异戊烷的密度受以下因素的影响:
1.温度:温度的增加会导致异戊烷的密度减小,因为温度升高会增加分子的热
运动,使分子间的相互作用力减弱,从而使密度降低。
2.压力:压力的增加会导致异戊烷的密度增加,因为压力增加会使分子间的相
互作用力增强,从而使密度增加。
3.杂质:异戊烷中的杂质(如其他溶质)会影响其密度。
溶质的加入会改变异
戊烷的分子间相互作用力,从而影响密度。
异戊烷密度的应用
异戊烷的密度在以下领域有重要的应用:
1.化学实验:在化学实验中,异戊烷常用作溶剂。
知道其密度可以帮助实验人
员准确配制溶液,控制反应条件。
2.制冷剂:异戊烷是一种常用的制冷剂,其密度对于制冷设备的设计和性能有
重要影响。
3.燃料:异戊烷可以用作燃料,了解其密度可以帮助确定燃料的能量密度和燃
烧性能。
结论
本文介绍了液态异戊烷的密度及其相关性质。
我们了解到,测量异戊烷密度的常用方法有浮标法、密度管法和比重瓶法。
温度、压力和杂质是影响异戊烷密度的重要因素。
异戊烷的密度在化学实验、制冷和燃料等领域有重要的应用。
通过对异戊烷密度的研究,我们可以更好地理解和利用这种有机化合物。