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一类相变称之为一级相变,特点是,如果改变体系的独立强度变量(例如 pVT 系统的 t,p,x1,x2,……,xr ),一旦这些变量或其中之一达到相变能发生的值时,从宏观上看相变将突然发生。它是一种不连续的突变现象,表现出在确定的强度变量值时发生,同时体积、熵、焓等热力学量发生不连续的但有限的突变。我们通常所见的气、液、固态的相变都属于这类相变。
另一类相变的特点是热力学量的变化是连续的。相变是在强度变量的某一定范围内发生(不是在确定值时发生),而且相变并不表现出体积、熵、焓等的改变,即它们在相变时是连续的。但 Cp ,α ,κ 在相变点附近则迅速变化,出现一个极大峰。属于这类相变的典型例子有 He(I) 与 He(II) 的转变,正常状态与超导状态的转变,铁磁铁与顺磁体的转变以及合金的有序与无序的转变等。此外,还有在相变点体积、熵、焓连续,而 Cp,α,κ 不连续但为有限的突变。超导态金属与正常态金属在零磁场下的转变就属这类型。
Clapeyron 方程代表了一级相变平衡曲线的斜率公式,它对连续相变失去意义。Ehrenfest 导出了二级相变平衡曲线的斜率公式,称为 Ehrenfest 方程2100433B
在热力学的绝热过程中,如果内能不变那么熵就不会改变。熵,热力学中表征物质状态的参量之一,通常用符号S表示。在经典热力学中,可用增量定义为 dS=(dQ/T)可逆 ,式中T为物质的热力学温度;d...
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热力学论文
北 京 化 工 大 学 课程论文 课程名称:高等化工热力学 任课教师:密建国 专 业:化学工程与技术 班 级: 姓 名: 学 号: 活性炭吸附储氢过程的热力学分析 摘要 储氢过程中热效应的不利影响是氢气吸附储存应用于新能源汽车需要解决 的关键问题之一。文章首先介绍了活性炭吸附储氢过程的热力学分析模型 ,包括 吸附等温线模型 ,吸附热的热力学计算以及气体状态方程。对吸附等温线模型的 研究意义及选取、 吸附过程中产生吸附热的数值确定方法、 不同储氢条件下气体 状态方程的适用性及选取进行了探讨。 关键词 :活性炭 ;吸附 ;储氢;热力学 第一章 绪论 1.1研究背景及意义 1.1.1研究背景 氢能 ,因其具有众多优异的特性而被誉为 21 世纪的绿色新能源。首先 ,氢能 具有很高的热值 ,燃烧 1kg 氢气可产生 1.25x10 6 kJ 的热量 ,相当于 3kg 汽油或 4.5kg 焦炭完全燃烧
相变的类型很多,根据相变的某种属性的特征可作粗线条的分类:根据热力学函数可分为一级相变、二级相变;根据对抗涨落的稳定性分为连续相变、非连续相变;根据新相生长时的控制环节,可分为扩散控制的相变和界面控制的相变;根据新相生成时原子迁移的特点,分为有扩散相变(散漫移动式相变)、无扩散相变(行列移动式相变)等。还有,由传质控制的相变,或由传热控制的相变(凝固)等。当然,有些相变不是这样截然划分所能概括的。矿物学家和陶瓷材料科学家在传统上将相变分为重构型相变和位移型相变,前者指相变时将原有的化学键拆开重新结合成新键而构成新晶体,后者则指相变时仅涉及结合键的长度和夹角大小的改变 。2100433B
内容简介
《相变材料与相变储能技术》论述了材料相变的原理和材料热力学的基础理论,全面介绍了各种无机、有机、金属和其他复合相变储能材料的成分、物理和化学性质、储热性能及其对容器的腐蚀与防护;同时论述了相变储能技术的原理、特点和研究范围,相变过程传热理论,相变传热的数值分析,储能换热设备及绝热技术的设计计算基础和试验方法。《相变材料与相变储能技术》还比较详细地介绍了相变储能技术在电力调峰、新能源、工业和建筑节能及在家用电器工业上的工程应用的原则、方法和实例,既具有深入的理论,又具有实用的相变材料研制和储能装置设计计算方法。 2100433B
Ehrenfest 首先提出了相变级的广义定义:n 级相变是这样一种相变,即其吉布斯自由能G的 (n-1) 阶导数在相变温度是连续的,而其 n 阶导数在相变温度是不连续的。
根据压电热力学方程[1],可以知道:在一级相变中,熵 S 、应变 x 、极化强度 P 在居里点 Tc 处的变化是不连续的;在二级相变中,熵 S 、应变 x 、极化强度 P 在居里点 Tc 处的变化是连续的,而比热 C 、热膨胀系数 α 、热释电系数 p 在 Tc 处是不连续的。