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热化学方程式表示为C(s)
热化学方程式的含义:碳的标准燃烧热为-393.5kJ/mol,表示在100kPa时,1mol碳完全燃烧生成
1、利用热化学方程式进行相关量的求解
先写出热化学方程式,再根据热化学方程式所体现的物质之间、物质与反应热之间量的关系直接求算物质的量或反应热。
2、依据燃烧热数据,利用公式直接求算反应热
Q=燃烧热×n(可燃物的物质的量)
3、利用盖斯定律求反应热
①设计合理的反应途径。
②适当加减已知的热化学方程式,得出待求的热化学方程式,反应热也要进行相应的加减运算,从而得出待求热化学方程式的反应热。
③在进行反应热的计算时,要注意反应热的符号以及反应热与方程式中化学计量数间的比例关系。
4、混合物燃烧放热求比例问题
可用常规的列方程组法,也可采用十字交叉法。
5、依据反应物与生成物的总能量的差值计算
ΔH=E(生成物)-E(反应物)
6、依据反应物化学键断裂与生成物化学键形成过程中的能量变化计算
ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量
在25℃、101 kPa时,1 mol 纯物质完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热。
单位:kJ/ mol 符号:
燃烧热是以确定的稳定产物的焓值为0反应物的相对焓值。规定标准燃烧热的目的,同规定标准生成热一样是为了间接通过盖斯定律计算反应热。通常查表得到的标准燃烧热的数据都是298.15k时的值,温度可不加
1、条件: 25℃ ,101 kPa。
2、可燃物及物质的量:1 mol纯物质。
3、 放出热量:ΔH<0,单位kJ/mol。
4、所谓完全燃烧也是完全氧化,是指物质中的下列元素完全转变成对应的稳定物。
5、标准燃烧热是以产物为参照物的相对值,燃烧产物有严格规定,如:C—
5、燃烧不一定在氧气中进行。
为了减少热损耗,因反应后体系放热会使内筒的温度升高,使体系与环境的温度差保持较小程度,体系的热损耗也就是最少。 低1度左右合适,因这个质量的样品燃烧后,体系放热会使内筒的温度升高大概2度左右,这...
您好,个人推荐海尔JSQ24-A212T,它以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水。燃烧烟气经烟道排向室外,在一定程度上解决了室内空气污染问题,须知在安装该...
您好,个人推荐海尔JSQ24-A212T,它以燃气作为燃料,通过燃烧加热方式,将热量传递到流经热交换器的冷水中,以达到制备热水。燃烧烟气经烟道排向室外,在一定程度上解决了室内空气污染问题,须知在安装该...
燃烧热的测定(论文)
燃烧热的测定 班级: 09化师 姓名:霍间芳 学号: 2009234135 [ 摘 要]以苯甲酸、蔗糖为样品,使用 SHR—15氧弹式量热计、贝克曼温度计、数字温度温差仪等仪器,首先测定 苯甲酸的水当量,而后测定待测物蔗糖的燃烧热。在测定过程中,必须注意几个要点:压片不松不紧,充 氧后必须保证通路,点火前温度变化的观察,稳定后才点火,还有是苯甲酸水当量的测定完后,必须切换 窗口测定蔗糖的燃烧热。根据公式求出: Q总热量 =Qv样品 (m/M)+Q 燃丝( m点前 -m点后) =W(T始 -T 终) =WΔT [ 关键词 ]苯甲酸;蔗糖;水当量;燃烧热;压片;充氧;点火; Determination of Combustion Heats Huojianfang (1.Department of Chemistry ,Foshan University,Foshan528000,Ch
建筑材料燃烧热释放研究的三种主要试验方法
近年来,各种类型的新型建筑材料不断出现,并且由于它们在某些性能上明显地优于普通建材,在建筑物上得到了越来越广泛的应用。但是,这些建筑材料大多系复合材料,而且大都含有一定的可燃成份,特别是一些室内装饰材料,其火灾危险性就更大。
物性数据:1. 密度0.981
2. 折射率1.421
3. 闪点>110°C
4. 沸点(ºC):198
5. 相对密度(20℃,4℃):0.9810
6. 常温折射率(n20):1.4225
7. 常温折射率(n25):1.4214
8. 气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-4489.2
9. 气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-659.7
10.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-4432.3
11.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-716.6
1. 性状:无色透明液体
2. 密度(g/mL,25℃):0.975
3. 相对密度(20℃,4℃):0.9754
4. 熔点(ºC):未确定
5. 沸点(ºC,常压):158
6. 常温折射率(n20):1.4037
7. 折射率(n20/D):1.402
8. 闪点(ºC):48
9. 常温折射率(n25):1.4009
10. 液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-3436.5
11. 液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-639.5
12. 饱和蒸气压(kPa,25ºC):未确定
13. 燃烧热(KJ/mol):未确定
14. 临界温度(ºC):未确定
15. 临界压力(KPa):未确定
16. 油水(辛醇/水)分配系数的对数值:未确定
17. 爆炸上限(%,V/V):未确定
18. 爆炸下限(%,V/V):未确定
19. 溶解性:不溶于水
1.性状:无色黏性液体,有令人愉快的气味。[1]
2.熔点(℃):-19[2]
3.沸点(℃):140.4[3]
4.相对密度(水=1):0.95(20℃)[4]
5.相对蒸气密度(空气=1):2.97[5]
6.饱和蒸气压(kPa):252.2(25℃)[6]
7.辛醇/水分配系数:0.71[7]
8.闪点(℃):51(CC)[8]
9.溶解性:微溶于水,溶于乙醇、丙酮、乙醚。[9]
10.液相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-3096.66
11.液相标准声称热(焓)( kJ·mol-1):-300.03
12.液相标准熵(J·mol-1·K-1) :205.9
13.液相标准生成自由能( kJ·mol-1):-127.70
14.气相标准燃烧热(焓)(kJ·mol-1):-3154.15
15.气相标准声称热(焓)( kJ·mol-1) :-242.55
16.气相标准熵(J·mol-1·K-1) :345.57
17.气相标准生成自由能( kJ·mol-1):-111.45
18.气相标准热熔(J·mol-1·K-1):105.13