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氧弹式热量计是量热体系中以氧气为助燃剂燃烧试样的热量计。
氧弹热量计是测量物质的燃烧热的仪器。氧弹热量计从结构上分为环境等温和绝热跟踪两种类型。前者燃烧体系的环境温度不变,后者的环境温度借电热器与燃烧体系的温度尽量保持一致,造成绝热条件。基本原理是:一定量的...
某弹式热量计中完全燃烧0.7076g,热量计及其内容物的温度升高2.236K;使0.2641
自己写的,代入数据验算了一下-4163.707974kJ·mol^-1可能过程中还有一些不严谨,符号不标准的状况存在,望见谅。
在一弹式热量计中完全燃烧0.3mol H2(g)生成H2O(l),热量计中的水温升高5.212K;
我算出来大概-6800,不知如何算出-6762,方法就是恒容恒压不停转换
氧弹热量计测量结果不确定度的评定
氧弹热量计用于标定煤炭的发热量,它的准确度对煤炭的生产和销售具有重大的指导意义。本文介绍了用燃烧热标准物质苯甲酸标定氧弹热量计的不确定度的评定方法。
集中供暖热量计的应用
集中供暖热量计的应用——在集中供暖和中央空调使用收费过程中,目前仍按建筑面积计 算,该方式已不适应市场化管理的要求,迫切需要对用户消耗的热(冷)量进行相应的计量,以维护用户和供暖(冷)双方的利益,但目前未见该类似仪表的广泛使用。
弹式热量计(英文名称:Bomb Calorimeter )是测量物质的燃烧热的仪器。
常用的是氧弹热量计。
氧弹是一种耐压密封容器,内部充入氧气至较高压力(一般达MPa量级),大多数有机物在弹中能迅速完全地燃烧、生成终产物。氧弹热量计从结构上分为环境等温和绝热跟踪两种类型。前者燃烧体系的环境温度不变,后者的环境温度借电热器与燃烧体系的'c}3度尽量保持一致,造成绝热条件.由于氟化物,特别是无机氟化合物和低沸点有机氟化物在氧中燃烧不完全,20世纪60年代以来还研制出以氟代氧的氟弹热F 。
在氧中燃烧不完全的氟化物可在氟弹中完个燃烧或形成单一含氟产物。
固氧、固态氧形成于正常大气压的54.36K(-218.79°C)以下。固态的氧气由于吸收红色光,像液氧一样,是浅蓝色透明物质。 氧分子因它在分子磁化(molecular magnetization)上与晶体结构、电子排布、超导电性的关系而受到关注。氧分子是能承载磁矩的唯一的简单双原子分子(通常情况下纵使所有分子也只有少数能够如此)。它被认为是"受自旋控制(spin-controlled)"的晶体,并因此展现出不寻常的磁性规律。在极高压下,固氧从热绝缘材料变成金属的形态;而在极低温下,它甚至能变成超导体。对固氧的结构研究始于19世纪20年代,目前,已确定六种泾渭分明的晶体相。固氧的密度从α相的约21 cm/mol,到γ相的约 23.5 cm/mol 。
通常我们所说的固态氧并不是固态的氧气,而是由过碳酸钠、稳定剂、增效剂制成的白色或彩色(经染色而成)颗粒状增氧剂。增氧剂采用特殊圆柱形颗粒设计,能够直接沉入池塘底部,与水反应后产生大量氧气,迅速增加水体溶氧,并能长时间维持水中的高溶氧;在池底产生大量微小氧气气泡上升的过程中,能有效的溶解到水体中,对池塘底层和中下层水体进行增氧,达到"立体增氧"的效果,真正有效解决了底层缺氧的问题。
在炼钢和铸造过程中降低钢中氧含量的反应。是保证钢锭(坯)和钢材质量的重要工艺环节。在钢液中氧以溶解形式([O])或非金属夹杂物形式(MxOy)存在。在吹氧炼钢过程中,随着杂质含量的降低,钢液中[O]含量升高。如果将未经脱氧的钢液出炉浇注,则钢液中溶解的氧在冷凝过程就要与碳反应,析出Co气泡而发生沸腾;随脱氧的程度不同,析出气体的特性有着显著的差异。经充分脱氧的钢液,在冷凝过程中没有Co析出,不发生沸腾,是平静的,故称镇静钢;轻度脱氧的钢液,在冷凝过程中碳氧发生反应,析出Co,有明显的沸腾现象,此为沸腾钢;部分脱氧的钢液,在凝固一段时间后,剩余的氧与碳反应,产生短时间的沸腾,则为半镇静钢。图1表示脱氧程度不同的钢中氧含量范围。沸腾钢脱氧,即轻度脱氧,只使钢液中氧含量稍许下降,但仍超过与碳平衡所需的含量。半镇静钢脱氧,即部分脱氧,大致可使钢的氧含量达到与碳平衡的含量,故又称为平衡钢。镇静钢脱氧,亦即充分脱氧使钢的氧含量大大低于与碳平衡的含量。钢液脱氧虽降低[O]的含量,但若不使脱氧产物MxOy上浮排除出去,而残留在钢液中形成钢中非金属夹杂物,则影响钢的质量;所以,脱氧时要尽可能排除脱氧产物。因此,脱氧就是要降低钢中总氧量乏∑O(∑O=[O] OMxOy)。但不管炼钢技术如何发展、改进,钢中总还残留有夹杂物。所以脱氧时还要控制残留夹杂物的形态、大小和分布,以保证钢的各项性能(见钢中非金属夹杂物)。
脱氧程度不同的钢中含氧量范围:
1一镇静钢;2一半镇静钢;3一沸腾钢;4一脱氧前一般含氧范围;5一氧与碳的平衡曲线。
脱氧得当还可保证钢的晶粒度。钢中单独加入或复合加入铝、钒、钛、锆,则使奥氏体晶粒粗化温度升高。脱氧时,这些元素除生成氧化物外,还生成氮化物;而钒、钛、铌、锆还会生成碳化物。这三种化合物的粒子都可阻止晶粒长大,其中碳化物最为有效,而氮化铝比氧化铝有效。铝是强脱氧剂又是最常用的晶粒细化剂,所以细晶粒钢只能是镇静钢,而沸腾钢和半镇静钢只能是粗晶粒钢。但半镇静钢加少量铌、钒可得到细晶粒钢。钢的脱氧工艺通常要与钢的合金化相配合。二者配合得当,则有利于准确控制成分,提高合金元素的收得率。